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文档简介

1、浇口设计原则 2020-12-242 目录 F 浇口定义 F 浇口作用 F 浇口设计原则 F 浇口位置 F 多浇口 F 浇口样式 手工去除 自动去除 2020-12-243 浇口定义 浇口是指熔体填充进入模具型腔的位置。 每一个浇口在注射压力作用下填充熔体,这种压力 随着注塑时间的增加而线性增加,而在填充的末端注射 压力会突然增大。 2020-12-244 浇口作用 为什么浇口位置是非常重要的? 浇口位置在分子取向引起的变形中起到非常重要的作用。在一 些产品中,更改浇口位置是唯一解决分子取向效应的方法,从 而生产出满意的产品。合适的浇口可以避免很多和保压有关的 问题,比如收缩不均和产品粘型腔。

2、 设计恰当的浇口可以均匀迅速、单一方向地传送熔胶以充填模 穴,并且获得适当的凝固时间来冷却塑件。 2020-12-245 浇口设计原则 1、浇口应该设计在非功能区、非外观区等适当位置。 2、浇口一般应该提供相同的流程。中间浇口能够提供相同流程, 这使得所有方向上的保压均一、较低的收缩差异,从而获得高 质量的产品。 3、对称的塑件应使用对称的浇口,以维持对称性。假如流动路径 不对称,会使塑件的部份区域先完成充填、保压、冷却,最后 造成不均匀的收缩和翘曲。 2020-12-246 5、将浇口设置在较厚区域以获得良好填充和保压。浇口设置在 较厚的区域,但不影响产品的功能和外观,这能使材料从较 厚区域

3、填充到较薄位置,从而保持流动和保压通道。从较薄 位置填充能将导致滞流、缩痕或者真空泡。 浇口设计原则 2020-12-247 6、对于细长产品,浇口设置在产品其中一端。当一个细长产品从 中间进胶时,浇口附近的保压,分子或纤维取向不同导致产品翘曲 变形。从产品的一端进胶,这将在长度方向上产生一致的分子或纤 维取向。尽管在浇口端较另一端填充更多材料,但这种收缩的差异 并不能引起翘曲变形。 浇口设计原则 2020-12-248 7、将浇口远离载荷区域。在浇口附近熔体具有较高压力和较高流 速,因此这个区域存在较高的应力。从这个原因出发,我们应 该将将浇口远离载荷区域。 8、隐藏浇口痕迹。去除浇口将在产

4、品上留下浇口痕迹,这对于外 观件是不允许的,所以我们应该将浇口设置在产品背面或者容 易遮盖的位置。 9、浇口的位置必须让模穴内的气体于射出成形时逃逸出去,否则 将会造成短射、包风、烧焦痕迹、或是在浇口处贮积高压力。 10、浇口位置与尺寸的设计也应该要避免喷射流现象,加大浇口 或者改善浇口位置使熔胶冲击模壁,可以改善喷射流现象。 浇口设计原则 2020-12-249 10、高强度熔接线和熔接线位置合适。浇口位置的不同,熔接线 强度或者熔合线的位置不同,如果熔接线的位置不影响产品 功能、外部载荷或者表面质量,我们将浇口设置在那个位置。 11、多浇口缩短流程。增加浇口使得流程在特定材料、特定产品 厚

5、度的熔体流动长度以及工艺参数范围之内。每一个浇口应 具有相同的流率和填充体积。 12、浇口设置在型芯或者嵌件强度较弱一侧。浇口位置应该在型 芯或者嵌件周围产生平衡流动和均匀压力分布。 浇口设计原则 2020-12-2410 浇口设计原则 13、浇口凝固时间是模穴进行保压的最终有效时间。太小的浇口使得 最慢凝固的部位发生在塑件内部,而不是发生在浇口,甚至浇 口可能于解除保压之后才凝固,使熔胶从塑件逆流到流道系统。 良好设计的浇口必须防止熔胶逆流。根据Moldflow分析我们可 以得到具体浇口厚度的凝固时间: 2020-12-2411 浇口设计原则 材材 料料 模具温度模具温度 / 产品肉厚产品肉

6、厚 /mm 产品冷凝时间产品冷凝时间 /s 浇口厚度浇口厚度 /mm 浇口冷凝时间浇口冷凝时间 /s ABS HNJ 50 2.0710 S 0.8 1.0 2.51013 S 1.2810 S 1.4911 S 3.01417 S 1.61012 S 1.81113 S 3.51720 S 2.0 2.2 PP Hifax SP98/F 40 2.079 S 2.5 3.01012 S 3.5 2020-12-2412 14、设计初期应该使用较小尺寸的浇口,必要时,还可以将浇口 加大。正常的浇口厚度(Gate Thickness)是浇口处塑件肉厚 的5080%。人工去除式浇口偶而会与塑件肉厚

7、相同,自动去 除式浇口厚度一般都小于塑件肉厚的80%,以避免剪除浇口造 成塑件变形。针状浇口和潜伏式浇口的末端直径一般约 0.252.0 mm。浇口长度短越好,以减少浇口区的压力降,适 当浇口长度从 11.5 mm。 15、添加纤维的塑料需要使用较大的浇口,以防止通过浇口的纤 维断裂。潜伏式浇口和针状浇口等小尺寸的浇口可能损伤添 加纤维,侧边浇口等能够产生均匀充填模式的浇口可以产生 均匀纤维配向性的塑件。 浇口设计原则 2020-12-2413 浇口位置在哪里? 选择浇口位置的目的之一是所有熔体流程在同一时刻填充完成(平衡 流动)。这可以防止最先填充完成的流程上过保压。下面的动画中显示 三个不

8、同位置浇口的填充流动,从这些动画中我们可以看出哪些浇口的 流动是平衡的。 浇口位置 2020-12-2414 浇口位置 更改熔体填充位置可以改变熔接线和困气的位置,降低滞流和其他成 型问题。在下面的实例中,浇口位置1和2产生的熔接线在产品的右端, 而浇口位置3使熔接线在产品的右下角出现。 2020-12-2415 多浇口 在一些产品中,多浇口充填将是较好的选择。 其他的一些方法也可以采用加速流动或者迟缓流动使得熔体填 充平衡。 2020-12-2416 多浇口 如何确定浇口的数量? 因产品的不同,并不存在实际的规则来决定浇口的数量。然而,我们 考虑下面几种一般因素来帮助确定浇口的数量。 202

9、0-12-2417 多浇口 1、流程 流程是指熔体从浇口位置起充填的距离。 一般来说,厚壁产品较薄壁产品熔体的流程长,因为材料在较厚区 域流动阻力小。材料的物性将影响既定厚度产品的熔体流程。流程越 短,则需要更多的浇口。每一种材料具有不同的流程,材质库中有材 料供应商提供的熔体流程,我们可以查找一定范围产品厚度既定材料 的熔体流程。 超大产品、薄壁产品和高粘度材料将需要更多浇口。 2020-12-2418 2、产品体积 通常,较大的产品体积将需要更多浇口。 我们应该如何决定产品浇口数量?我们应该如何决定产品浇口数量? 多浇口 2020-12-2419 首先,在产品的中间位置设置单一浇口,检查所

10、有流程是否在同一 时刻填充完成。 如果使用单一浇口不能满足平衡流动的要求,我们将尝试采用多浇口。 假定将产品分成几个部分,每一部分放置一个浇口,浇口设置在每一部 分的中心或者某一边的中间。流道系统尺寸也应该优化使得每一部分在 同一时刻填充完成。 其次,浇口位置设置应该获得均一收缩和可接受的收缩值。在一些 产品中,厚壁和薄壁同时存在,我们应该将浇口设置在厚壁区域,这样 可以避免因浇口过早凝固引起的保压不足。 多浇口 2020-12-2420 浇口样式 浇口有很多样式。根据浇口去除方式,他们可以归结为两 大类: 手工去除(Manually Trimmed Gates) 自动去除(Automatic

11、ally Trimmed Gates) 2020-12-2421 手工去除 手工去除浇口需要操作人员手工分离产品和浇注系统。采用 手工去除浇口的原因包括: 浇口太大,必须移到模具外面再予以去除 对于剪切应力敏感的材料,比如PVC,应避免采用自动去 除浇口 来自不同方向的熔胶同时流过大的截面积,而且要求纤 维的配向性时,应避免自动去除式浇口 2020-12-2422 手工去除 手工去除式浇口包括下列各类型: 直接浇口/Direct(Sprue )Gate 侧边浇口/Edge(Standard)Gate 凸片浇口/Tab Gate 重迭浇口/overlap gate 扇形浇口/Fan Gate 盘

12、状浇口/Disc(Diaphragm)Gate 环状浇口/Ring Gate 辐状浇口/Spoke(Spider)Gate 薄膜浇口/Film gate 2020-12-2423 手工去除_直接浇口 直接浇口/Direct(Sprue )Gate 直接浇口通常用于单型腔模具,熔体 通过主流道直接进入型腔,注射压力损失较小, 缺点是浇口剪除后容易在产品表面留下浇口痕 迹。直接浇口冷却凝固受控于产品肉厚而不是 浇口厚度,通常在浇口附近产品的收缩较小, 而直接浇口的收缩较大,这导致浇口附近有较 高的拉伸应力。 2020-12-2424 直接浇口始端直径与注塑机喷嘴直径有关系,直接浇口的始端直 径必须

13、比喷嘴直径大1mm以上。标准竖浇道衬套具有2.4 并向塑件 端开口,因此直接浇口的长度控制着塑件端的浇口根部直径,末端直 径至少要比产品肉厚大1.5mm以上,或者是产品厚度的两倍左右。 太小的锥度角可能在顶出时使竖浇道无法与竖浇道衬套分离。 太大的锥度角则浪费材料并且延长冷却时间。非标准锥度角的竖 浇道加工成本较高却没有什么好处。 手工去除_直接浇口 2020-12-2425 手工去除_侧边浇口 侧边浇口/Edge(Standard)Gate 侧边浇口设置在模具PL上,通常从产 品的一侧进胶。 典型的侧边浇口厚度尺寸(H)是产品厚 度(t)的675,或者0.46.4mm,宽 度(W)为1.61

14、2.7mm,浇口的长度(L)不 超过1mm,0.5mm是最佳的。 2020-12-2426 凸片浇口/Tab Gate 凸片浇口通常适用于扁平塑 件或薄塑件,以减小模穴内的剪 应力。浇口周遭的高剪应力只发 生在辅助凸片,并且将于成形后 剪除。凸片浇口经常应用于PC、 PMMA、SAN和ABS等树脂的成形。 凸片的最小宽度是6.4mm,最小 厚度为模穴肉厚的75%。 手工去除_凸片浇口 2020-12-2427 手工去除_重叠浇口 重迭浇口(overlap gate) 重叠浇口与边缘浇口类似, 但是重迭浇口与塑件侧壁或 表面有重迭。重迭浇口通常 用来防止喷流效应。典型重 迭浇口尺寸为0.46.4

15、 mm厚, 1.612.7 mm宽。 2020-12-2428 手工去除_扇形浇口 扇形浇口/Fan Gate 扇形浇口是厚度逐渐改变的宽边浇口, 具有大充填面积,可以让熔胶迅速地充填大型 塑件。大型塑件非常在乎翘曲问题和尺寸的稳 定性,使用扇形浇口可以让大型塑件的熔胶波 前均匀地充填模穴。扇形浇口的宽度和厚度具 有锥度,并且要维持固定的熔胶波前面积,以 确保固定的熔胶速度,让熔胶在整个浇口的宽 边以相同压力进行充填。如同其它的人工去除 式浇口,扇形浇口的最大厚度不超过塑件的肉 厚的75。典型的扇形浇口厚度为0.251.6 mm, 宽度从6.4 mm到模穴侧边长度的25%。 2020-12-2

16、429 盘状浇口/Disc(Diaphragm)Gate 盘状浇口也称为薄膜浇口(diaphragm gate),常用在内侧有开口的圆柱体或圆 形,并且需要高度同轴性的塑件,或是不 容许有缝合线的塑件。基本上,盘状浇口 是在塑件的内缘使用毛边状的浇口,熔胶 从同轴的竖浇道充填进入模穴,很容易获 得熔胶均匀流动的塑件。盘状浇口厚度通 常是0.251.27 mm。 手工去除_盘状浇口 2020-12-2430 环状浇口/Ring Gate 环状浇口也应用于圆柱体或圆 形塑件,塑料先沿着模心环绕,然 后再沿着圆管向下充填。环状浇口 并不适用在所有的塑件。环状浇口 的厚度通常为0.251.6 mm。

17、手工去除_环状浇口 2020-12-2431 手工去除_辐状浇口 辐状浇口/Spoke(Spider)Gate 辐状浇口也称为四点浇口 (four-point gate)或者十字浇口 (cross gate),它适用于管状塑件, 具有容易去除浇口和节省塑料的优点。 但是可能会造成缝合线,也无法获得 完美的真圆度。辐状浇口通常是 0.84.8 mm厚,1.66.4 mm宽。 2020-12-2432 薄膜浇口/Film gate 薄膜浇口又称为毛边浇口(flash gate),薄膜浇口与环状浇口类似,但 使用于边缘平直的塑件,它具有平直的 浇口,浇口宽度可以跨接整个模穴边缘 或是部份的模穴。薄膜

18、浇口适用于PMMA 塑件,而且常常用在又大又平整的塑件, 以保持最小量的翘曲。薄膜浇口尺寸很 小,厚度大约是0.250.63 mm,宽度大 约为0.63 mm。 手工去除_薄膜浇口 2020-12-2433 自动去除浇口是当模具打开时,浇口自动被剪断,它们应用于: 避免去除浇口的二次加工 保持均一的生产周期 最小的浇口痕迹 自动去除式浇口包括下列各类型: 针状浇口 潜式浇口 热流道浇口 阀式浇口 自动去除 2020-12-2434 自动去除_针状浇口 针状浇口/Pin Gate 针状浇口通常应用于三板模,其流道 系统位于模板的一组分模在线,塑件模穴接在 主要分模在线。具有倒锥角的浇口在平行于模 板运动方向穿透中间模板。当打开模穴主分模 线时,针状浇口的小直径端从塑件撕离,再打 开流道分模线即可顶出流道废料。此系统也可 以先打开流道分模线,再使用辅具撕下流道废 料。

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