产品模具塑胶之关系

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模具塑胶理论知识

模具塑胶理论知识

模具塑胶理论知识模具是一种工业生产工具,它是具有特定形状、尺寸、结构和工艺要素的工业产品的模板,通过在模具中注塑或压制等工艺制造出符合要求的产品。

而塑胶是基于有机高分子材料制成,具有一定塑性和可塑性的材料。

在模具中注塑成型,形成各种塑料制品,如电子产品外壳、汽车零部件等。

模具塑胶的理论知识为生产制造提供了理论基础和实际指导,同时也是开发新产品的重要依据。

下面我们从材料、模具、工艺等方面分析模具塑胶的理论知识。

一、材料1. 塑料材料的选择塑料材料是制作塑胶制品的基础,根据产品的需求选择不同性能特点的塑料,如在电子产品方面,要求材料具有导电、隔热、防静电等功能,因此要选择具有这些功能的特殊材料。

在汽车等机械制品方面,要求材料具有高强度、耐高温、抗腐蚀等特性,因此需要选择高强度、耐温、抗腐蚀的材料。

2. 材料的成型性材料的成型性能是制作塑胶制品的重要因素,其决定塑胶制品成型质量和生产效率。

塑料材料通过改变塑性和可塑性以实现成型,因此材料的熔溶度、熔体粘度、流动性、收缩率等是影响成型物质量和生产效率的重要指标。

二、模具模具是制作塑胶制品的重要装备,它的设计和制作对塑胶制品的成型质量具有很大的影响。

模具的结构形式、材料、精度和热处理等是影响成型品质的重要因素。

1. 模具的结构形式模具的结构形式直接决定了塑胶制品的形状、尺寸和质量。

模具一般分为上、下模,它们的结构形式需要根据产品的形状、尺寸等因素来进行设计,保证在模具中注塑时不会发生变形、缩水和毛边等现象。

2. 模具材料模具材料的选择要考虑到耐磨性、耐蚀性和导热性等因素,常用的模具材料有钢、铸铁和铝合金等。

不同的材料对模具的制作成本、耐用性、加工难度等存在很大的影响。

3. 模具热处理模具材料通过热处理来改变其组织结构和性能,提高其使用寿命和生产效率。

常用的热处理方法有淬火、回火、正火等。

三、工艺工艺是塑胶制品生产的核心,它包括了注塑成型、压制成型等各种制作方法,以及熔融温度、保压时间、制品冷却温度等具体参数的控制和调整。

塑胶模具的基本知识

塑胶模具的基本知识

塑胶模具的基本知识(二)一、模具基本知识:1、引言我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身外壳,小到一个胚头螺丝、纽扣以及各种家用电器的外壳,无不与模具有着密切的关系。

模具的形状决定着这些产品的外形,模具的加工质量与精度也就决定着这些产品的质量。

因为各种产品的材质、外观、规格及用途的不同,模具分为了铸造模、锻造模、压铸模、冲压模等非塑胶模具,以及塑胶模具。

近年来,随着塑料工业的飞速发展和通用与工程塑料在强度和精度等方面的不断提高,塑料制品的应用范围也在不断扩大,如:家用电器、仪器仪表,建筑器材,汽车工业、日用五金等众多领域,塑料制品所占的比例正迅猛增加。

一个设计合理的塑料件往往能代替多个传统金属件。

工业产品和日用产品塑料化的趋势不断上升。

2、模具的一般定义:在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。

3、注塑过程说明:模具是一种生产塑料制品的工具。

它由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔。

注塑时,模具装夹在注塑机上,熔融塑料被注入成型模腔内,并在腔内冷却定型,然后上下模分开,经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具,最后模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑过程是循环进行的。

4、模具的一般分类:可分为塑胶模具及非塑胶模具:(1)非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。

A.铸造模——水龙头、生铁平台B.锻造模——汽车身C.冲压模——计算机面板D.压铸模——超合金,汽缸体(2)塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:A.注射成型模——电视机外壳、键盘按钮(应用最普遍)B.吹气模——饮料瓶C.压缩成型模——电木开关、科学瓷碗碟D.转移成型模——集成电路制品E.挤压成型模——胶水管、塑胶袋F 流道系统(唧咀孔,流道槽,流道孔)G 顶出系统(顶针,顶棍)5、根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类:(1)大水口模具:流道及浇口在分模线上,与产品在开模时一起脱模,设计最简单,容易加工,成本较低,所以较多人采用大水口系统作业。

塑胶与模具基础知识

塑胶与模具基础知识

第一章塑胶基础知识什么是塑料塑胶是以合成树脂为主要成分,加入或不加入其它添加剂而形成的一种人工材料(用煤提炼),通常为白色半透明或无色透明合成树脂即高分子聚合物,作用是:1)起粘接作用,使塑胶具有流动性和可塑性2)决定塑胶的基本性能塑料的分类按成型性能分为:1)热塑性塑料,可再利用(PP,PC,ABS,PE)2)热固性塑料,不可再利用按用途分为:1)通用塑料:产量大,用途广,价廉(PE,PP,PVC,PS)2)工程塑料:力学性能好,耐磨,耐腐蚀,尺寸稳定性好(ABS,尼龙PA,防弹玻璃PC,赛钢POM,有机玻璃PMMA)塑料的性能1)密度不质量轻(最小密度PP为0.87,大多数为1)2)比刚度,比强度高3)化学性能好(不会氧化)4)电绝缘性能好5)减摩,耐磨,自润滑性好(POM,PA)6)成型及着色性能好(胶件最小0.01克,加水口0.05克)7)防潮,震,辐射,透气8)缺点是不耐热,热稳定性差,刚性差,不耐压,在,大气及压力易老化成型方法热塑性塑胶的成型方法:注塑成型,挤出成型,中空,真空,压缩空气成型等热因性塑胶的成型方法:压注,压缩成型塑胶的流变性1)牛顿与非牛顿流体,流体以切变方式流动时,其节应力与剪切速率存在线性关系的为牛顿流体,否则为非牛顿流体2)熔胶的流体属非牛顿流体塑料成型工艺性能流动性1)在成型过程中,塑料熔体在一定的温度和压力下充满型腔的能力称为塑料的流动性2)流动性的好坏,直接影响注塑工艺参数(成型温度,压力和周期)的选择,以及模具浇注系统的类型和尺寸3)流动性太则易产生批锋,流涎等现象,太差则不易充满型腔,造成啤不满塑料件表面处理方法喷油,移印,丝印,电镀(镀铬,金)真空镀膜,印刷.热塑性塑胶流动性分三类1)好的:PE,PP,PS,PA,醋酸纤维等2)中等:HIPS,ABS,AS,PMMA,POM,氯化聚醚等3)差的:PC,硬PVC,PPO,PSF收缩性(shrinkage)计算方法S计=(c-b)/bX100%S计:计算收缩B:塑件在常温下的单向尺寸C:模具型腔在常温下的单向尺寸造成收缩的原因1)热胀冷缩:出模温度高于常温2)因弹性回复而收缩,出模后阻止收缩的力消失3)结晶收缩(晶结塑料)伴随着结晶而引的4)定向收缩(流动时分子拉出,冷却后恢复原态)结晶性1)结晶性塑料:PE,PP,POM,PA,聚四氟乙稀,氯化聚醚等2)非晶性塑料:PS,PVC,PMMA,PO,ABS,PSF等3)一般来说,结晶性塑料不透明或半透明,非结晶性塑料是透明的(ABS例外),MBS透明结晶性高硬,差则软热敏性1)塑料对热的敏感程度2)热敏性塑料包括:PVC,POM,PVDF,EVA,CTFE3)热敏性塑料分解时产生气体,对人,设备及模具有刺激,腐蚀或有毒性,模具镶件材料须防腐如S136H,PAK90等吸湿性(与水分子的亲疏程度)1)吸湿大的塑料有:PA,PC,ABS,PPO,PSF等对反应敏感.2)吸湿小的塑料有:PE,PP等对反应不敏感.3)塑料在成型过程中的化学反应:降解和交联.降解会造成强度低,弹性差,表面光洁度差.第二章:常用塑料的特性与应用常用塑料的识别一.外观识别法:1)聚乙烯PE、PP、PA等有不同的可弯性,手触有硬蜡样滑腻感,高等,敲击时有软性角质类声音;与此相比PS、ABS、PC、PMMA等塑料,则无延展性,手触有刚性感,敲击时声音清脆。

塑胶模具基本结构详解

塑胶模具基本结构详解

塑胶模具基本结构详解塑胶模具是在塑料制品生产中使用的主要工具,它是将液态塑料注入模具中,经过一定的温度和压力处理后形成的产品。

塑胶模具的基本结构是由模具基板、模具芯、模具腔、模具导板、模具定位销、模具螺栓和注塑系统组成。

1.模具基板模具基板是塑胶模具的主要承载部分,是模具的基础结构,其质量主要决定了整个模具的稳定性和使用寿命。

通常情况下,模具基板是由钢材制造而成,其材质应该具有高强度、高耐磨性、高韧性以及耐高温的特点。

2.模具芯模具芯是模具中用来预留产品中空部分的一个孔,通常直接与注塑系统相连。

在塑料模具的制造中,模具芯的加工难度较大,生产过程中需要高精密度的加工设备和技术,可以利用CNC机床进行加工。

其中,最为常见的模具芯形状包括圆柱形、方形、各种不规则形状等。

3.模具腔模具腔是指模具中用来成型产品的部分,由于涉及到产品的外观、尺寸、表面光洁度等因素,因此模具腔的加工难度也相对较大。

模具腔需要具备高度精密度的尺寸和表面处理,通常要求采用光学除毛刺技术和精密抛光技术来完成。

4.模具导板模具导板是指在塑料模具中,用来固定模具芯和模具腔的位置和方向关系的部件。

通常情况下,模具导板由优质的合金钢、特种材料等制作而成,确保了模具芯和模具腔之间的高度一致性和整体稳定性。

5.模具定位销模具定位销是模具中用来保持模具芯和模具腔对准的重要部件。

其主要作用是确保注塑过程中的模具对位,从而保证了最终产品质量的稳定性和一致性。

模具定位销的数量一般根据模具的大小和复杂度来决定,通常为1~16个。

6.模具螺栓模具螺栓是模具中用来连接、固定模具芯和模具腔的部件。

由于注塑过程中会受到较大的压力和温度冲击,因此模具螺栓的材质必须具有高韧性、高强度和高耐磨性等特点,以保证模具系统的整体稳定性和耐用性。

7.注塑系统注塑系统是塑胶模具中的一个重要部分,其主要作用是将塑料熔化,将熔融塑料注入到模具芯和模具腔中,从而形成最终的产品。

其主要组成部分包括进料系统、加热系统、注塑系统、保压系统、冷却系统和排气系统等。

塑胶模具基础知识

塑胶模具基础知识

塑胶模具基础知识目录1. 塑胶模具基础知识概述 (3)1.1 塑胶模具的应用领域 (4)1.2 塑胶模具的重要性 (5)1.3 塑胶模具的设计与发展 (6)2. 塑胶模具的类型 (7)2.1 注射成型模具 (8)2.1.1 注射成型原理 (9)2.1.2 注射成型模具的结构 (10)2.2 挤出成型模具 (11)2.2.1 挤出成型原理 (14)2.2.2 挤出成型模具的结构 (14)2.3 其他塑胶模具类型 (16)2.3.1 吹塑模具 (17)2.3.2 压塑模具 (19)2.3.3 翻孔型塑胶模具 (19)3. 塑胶模具的材料和制作 (21)3.1 模具钢的种类和特性 (22)3.2 模具涂层技术 (23)3.3 模具的制造工艺 (24)3.3.1 模具的铸造过程 (25)3.3.2 模具的机械加工过程 (27)4. 塑胶模具的设计与开发 (28)4.1 模具设计的原则 (29)4.2 模具设计的步骤 (30)4.3 模具开发中的问题处理 (31)5. 塑胶模具的制造工艺 (32)5.1 模具的安装与调试 (33)5.2 模具制造中的质量控制 (34)6. 塑胶模具相关标准与法规 (36)6.1 国际标准 (37)6.2 国家标准 (38)6.3 行业法规与规范 (39)7. 塑胶模具的前沿技术和发展趋势 (40)7.1 3D打印技术在模具制造中的应用 (41)7.2 智能模具的开发 (43)7.3 环境友好型的模具材料和技术 (45)8. 塑胶模具的案例分析 (46)8.1 汽车部件模具的案例研究 (47)8.2 消费品模具的设计与制造 (49)8.3 医疗设备模具的开发 (50)9. 塑胶模具的后续服务 (52)9.1 模具维修与改进 (53)9.3 模具培训与技术交流 (56)10. 总结与展望 (57)10.1 塑胶模具市场分析 (59)10.2 未来发展趋势预测 (60)10.3 个人或企业发展建议 (61)1. 塑胶模具基础知识概述塑胶模具是一种精密制造技术,用于生产各种塑料制品。

塑胶模具概念

塑胶模具概念

塑胶模具概念塑胶模具是指用于塑料制品加工过程中,用来制造塑料制品的工具或设备。

塑胶模具通常是由钢铁、铜、铝等金属材料制成的。

它们的设计和制造需要严格遵循工艺和技术标准,以确保制造出的塑料制品具有良好的质量和稳定性。

塑胶模具的应用非常广泛。

它们被广泛应用于汽车、电子、玩具、家居、医疗器械等众多行业,是现代制造业不可或缺的一部分。

使用塑胶模具可以大大提高生产效率和制造质量,同时还可以减少制造过程中的人工成本和能源消耗。

塑胶模具由两个主要部分组成,即模具的模板和模具的芯部。

模板是以一个空洞的形式制成的,用于制造塑料制品的外部形状,如汽车零部件、电子外壳等。

芯部是用来制造塑料制品内部的形状,如管道、槽、孔等。

这两个部分的配合才能制造出完美质量的塑料制品。

除了模板和芯部之外,塑胶模具还包括一些支柱、挡板、推杆等部件,这些零部件的设计和精度决定了制造出的塑料制品的准确性和稳定性。

塑胶模具的制造需要经验丰富的工程师和高水平的技术人员共同合作,才能确保顺利的生产过程和优秀的制品质量。

在塑胶模具的制造过程中,包括设计、制造、装配和调试等多个环节。

首先,需要进行模具的设计和制造,这需要先根据客户提供的产品参数进行设计,随后依据设计图纸制造模板和芯部。

然后,对塑料模具进行装配和调试,确认模具是否能够顺利地生产出优质的塑料制品。

如果模具不能满足生产要求,则需要对其进行修改或重新制造。

总的来说,塑胶模具是现代制造业不可或缺的一部分,可以大大提高生产效率和制造质量。

良好的塑胶模具需要经验丰富的工程师和高水平的技术人员共同合作,才能确保塑料制品的准确性和稳定性。

虽然制造过程较为复杂,但掌握了相关技术和制造工艺,就可以制造出高质量的塑料制品和模具。

模具塑胶理论知识

模具塑胶理论知识

模具塑胶理论知识模具塑胶理论知识模具塑胶是当今工业生产中最常见的工艺之一。

模具繁荣的背后,是模具塑胶理论的进步。

模具塑胶理论是模具塑胶行业的灵魂,包括塑料材料的知识、模具设计理论、注塑工艺等多个方面的内容,下面就让我们一步一步地向您展现。

一、塑料材料的知识塑料是指各种以石油、天然气、煤等烃类物质为主要原料,经过加工成型的塑性可塑物。

塑料的种类众多,按其加工方式分类,又可以分为热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料可以反复熔融,其物理性能依然良好;而热固性塑料一旦固化,就无法再溶解或熔化。

塑料的物理性能包括:熔点、硬度、密度、透明度、耐温度、耐酸碱度、耐化学腐蚀性、耐日光性等等。

根据产品的要求,选择最适合的塑料材料非常重要,不同的材料有不同的特点,选择不当可能会导致注塑件的失真、变形、开裂等问题。

二、模具设计理论模具设计是指根据产品的形状、尺寸、数量等要求,在图纸和计算机辅助设计软件上设计出模具的各种零部件。

模具的设计是注塑加工中最重要的环节之一,其质量直接关系到注塑件的成型质量、定位精度和寿命等因素。

模具设计的概念、材料选择、工艺流程、结构组成和校验等都是需要经过理论知识的研究和分析。

对于有经验的模具设计师来说,会考虑注塑件的收缩率、模具中心线、模具拼合方式、铣削精度、喷砂程度以及复位精度等细节,从而设计出极具可靠性的模具。

三、注塑工艺注塑工艺是将熔化的塑料通过模具喷射到模具中形成成型的过程。

注塑工艺的设计包括了模具参数、基本操作流程、射料偏移及改进措施、熔体流动、射嘴保温和熔松、模具冷却、注塑件的收缩率等。

测试和验证模具的注塑工艺是确保注塑件质量的关键。

生产者需要控制合适的注塑温度、高精度的模具加工、合理的射融量体积和正确的熔体压力。

比较完美的注塑工艺应该能够保证注塑件的尺寸和表面质量,同时还能确保模具和机器的寿命。

总结模具塑胶理论的知识是以塑料材料、模具设计和注塑工艺为三个重点。

掌握这些知识可以让您更好地理解模具塑胶行业中的生产过程,从而更快、更准确地解决问题,使得生产效率更高,经济效益更好。

塑胶件对模具的影响

塑胶件对模具的影响
(b)为锥形过渡, 比较好;
(c)是圆弧过渡, 应是最好的。
(2)将尖角改为圆角处理,两个壁厚相同的 壁面成直角的连接,破坏了壁厚均一的原 则。
转角处的最大厚度是壁厚的1.4倍,如果将内角处 理成圆角而外角仍是直角,则在转角处的最大厚 度(W)可增加到壁厚的1.6-1.7 倍。正确的设计 应是内外角均进行圆角处理,以确保壁厚均匀。 圆角处理还可避免应力集中,以及改善塑料成型 时熔体的流动性和成型性。
• 此标准只规定公差,基本尺寸的上、下偏差可根 据工程的实际需要分配。
• 标准规定了模塑收缩率VS,在常温下模塑件与所用 模具相应尺寸的差,同模具相应尺寸之比,以百 分数表示。
• LF……模塑成型后标准环境下放置24h 后的塑料件 尺寸,mm;
• LW ……模具的相应尺寸,mm;
• 标准对成型模塑尺寸分成两类:
塑料件的弹片夹子连接:
应用于最后安装的需要经常拆装的面板类塑料件 于主体间之间的连接;
主体塑料件上 开装配方孔
弹片夹子卡装在面板 类塑料件上
塑料件的卡扣连接:
1. 卡扣连接是塑料件结构优势之一:结构简单 ,不需要增加零件,制造成本低廉,连接可 靠,装配简易;
2. 缺点:拆卸困难,卡扣损坏后难以修复; 3. 应用与小型塑料件之间的连接;
• 在确定壁厚尺寸时,壁厚均一是一个重要原则。 该原则主要是从工艺角度以及由工艺导致的质量 方面的问题而提出来的。均匀的壁厚可使制件在 成型过程中,熔体流动性均衡,冷却均衡。壁薄 部位在冷却收缩上的差异,会产生一定的收缩应 力,内应力会导致制件在短期之内或经过一个较 长时期之后发生翘曲变形。
• 塑料件最通用料厚是2.5mm,大件适当增加,小件 减小,强烈建议通过增加翻边及加强筋的方式而 不是增加料厚来保证零件强度; PP塑料的壁厚范 围是0.6—3.5mm。

塑胶与模具基础知识

塑胶与模具基础知识

塑胶与模具基础知识塑胶与模具是现代工业中必不可少的两个重要组成部分。

塑胶是一种高分子有机材料,可以通过加热和压力加工制造成各种形状和大小。

而模具则是一种制造工具,用于塑胶加工过程中的成型和压制。

本文将着重介绍塑胶与模具的基础知识。

一、塑胶1. 塑胶的种类塑胶有许多不同类型,包括热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料可以重复加热和冷却,仍能保持原本的形态。

热固性塑料则一旦加热固化,无法逆转变成原来的状态。

2. 塑胶的加工方式塑胶的加工方式包括注塑、挤出、吹塑、压塑和注射等方法。

其中,注塑是最为常见和最具有生产力的加工方法,特别适用于大批量生产。

而挤出是最适合大型、长条形塑料制品生产的基础性加工方法。

3. 塑胶的特性塑胶的特性包括重量轻、机械强度高、气密性好、耐腐蚀、绝缘性好以及加工成本低等等。

二、模具1. 模具的种类模具种类包括塑胶模具、金属模具、压铸模具、绕线模具和铸造模具等。

其中塑胶模具是模具种类中最为常见的一种,可以制造出各种不同形状的塑胶制品。

2. 模具的制造工艺模具的制造主要分为设计、制造、加工、热处理、装配和调试等环节。

模具的质量和精度取决于加工质量和工艺流程的标准化程度以及模具的设计和制造要求。

3. 模具的维护和保养模具作为生产中不可或缺的一部分,必须经常进行维护和保养。

常见的保养方法包括清洁、润滑和调整等,可以有效延长模具的使用寿命和增强其加工精度。

三、塑胶与模具的配合塑胶和模具的配合是关键的一步,必须根据具体塑料种类、加工方式和模具形状来进行合理的设计和制造。

塑料成型和模具适配性是生产中非常重要的核心技术之一,需要经过严格的检测和实验验证后才能确定其可行性和稳定性。

四、结论塑料和模具作为现代工业生产中不可或缺的两个组成部分,在产品制造和设计中起着至关重要的作用。

通过科学合理的塑料和模具设计以及严格的加工工艺流程,可以生产出高质量、高效率和高精度的塑料制品。

因此,对塑料和模具的基础知识和技术要求应予重视,进一步提高生产资料的技术水平和产业竞争力。

塑胶产品及其模具知识介绍

塑胶产品及其模具知识介绍
链。
无定形料,热稳定性好,成形温度范围宽,超过330度才呈现严重分解,分解时产生无毒, 无腐蚀性气体,但流动性差。
流动性对温度变化敏感,冷却速度快吸湿性小,但对水敏感,故加工前必须干燥处理,否
则会出现“银丝”,气泡和强度显著下降。
突出的冲击强度,较高的弹性模量和尺寸稳定性。
聚碳酸酯
成型收缩率小,易发生熔融开裂,产生应力集中,故成型时应严格控制成型条件,成型后 无色透明,着色性好,耐热性比尼龙,聚甲醛高,抗 塑件宜退火处理。
5
常用塑料特性
代号 塑料名称
性能
成型性能
塑件脱模斜度 塑料溢边值
用途
ABS
无定性料,,流动性中等,比聚苯乙烯,AS差,但比聚碳酸酯,聚氯乙烯好。
苯乙烯ห้องสมุดไป่ตู้丁二烯-
综合性能较好,冲击韧性,机械强度较高,尺寸稳定, 耐化学性,电性能良好;
吸湿性强,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须经长时间的预热干燥
丙烯腈共聚物 易于成型和机械加工,与372有机玻璃的熔接性良好, 成型时宜取高料温,高模温,但料温过高易分解,(分解温度为>=250度,)
收缩率0.8%
蠕变和电绝缘性较好,耐蚀性,但耐磨性欠佳,自润 性差,不耐碱,酮,胺,芳香烃,有应力开裂倾向高 熔融温度高,粘度高,对剪切作用不敏感,对大于200克的塑件,应采用螺杆式注射机,
PC
为透明、微黄 色 或白色的刚硬 而
温易水解,与其他树脂相溶性差,耐疲劳强度底 较易产生应力开裂,其制品可在-100~130度内使用。 PC料燃烧时,火焰呈黄色,黑烟,发出花果臭的气味
塑胶产品及其 模具知识介绍
Date: 15/10/20 Author: Will
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塑胶模具知识概述

塑胶模具知识概述

塑胶模具知识概述导言随着制造业的发展,塑胶模具也得到了广泛的应用。

塑胶模具是制造塑胶制品的重要工具,很多产品制造都需要使用塑胶模具。

本文将对塑胶模具进行概述,包括其定义、用途、制作工艺、分类、设计原则、注意事项等内容,以便读者了解并掌握塑胶模具的知识。

一、塑胶模具的定义塑胶模具是用来生产塑胶制品的一种工具。

其主要作用是在塑胶注塑成型过程中,将塑料加热后注入模具中,经冷却后形成所需的塑料零部件。

因此,塑胶模具的作用至关重要。

二、塑胶模具的用途塑胶模具主要用于生产塑胶制品,如塑料杯子、塑料桶等。

在一般的生产线上,通常会在注塑机上链接模具,将加热的塑料通过注塑机喷射到模具中,最终形成所需的塑料制品。

此外,塑胶模具还用于面向电子产品、汽车零部件、医疗器械等行业的生产加工。

三、塑胶模具的制作工艺塑胶模具的制作过程,一般包括模型设计、零件制作、模型组装、零件连接、加工表面、检验调整、产品出厂等步骤。

主要制作工艺包括:模型设计(CAD)、毛坯加工、组装、放电加工、电火花加工、铣削加工、热处理、检验、打磨、打磨、真空放电、检验等。

四、塑胶模具的分类根据不同的加工工艺,塑胶模具分为几个分类,包括压铸模具、注塑模具、吹塑模具、挤出模具、热压模具、轧制模具等类型。

其中注塑模具是应用最广泛的一种模具。

五、塑胶模具的设计原则1.合理的表现能力:模具的设计应该符合产品的复杂性,也应该能够满足客户的需求。

2.合适的耐用性:模具需要经受住高频率的使用环境,因此,需要满足耐磨损、耐热、耐腐蚀等性能。

3.故障解决能力:设计时要考虑到故障情况发生的可能性,能够快速处理问题,及时修补模具。

4.加工容易性:设计时需要考虑到制造模具的工艺,做到易于制造和加工,并提高工作效率。

六、塑胶模具的注意事项1.操作注意:注塑机上需要安全使用安全设施,同时注塑模具上的调试工作也需要非常小心。

2.防腐注意:长时间存放未使用的模具需要注意防腐,以免受到氧化、腐蚀等影响。

塑胶模具结构设计要点

塑胶模具结构设计要点

塑胶模具结构设计要点塑胶模具是用于制造塑料制品的工具,其结构设计关系到产品的质量、生产效率和成本。

下面是塑胶模具结构设计的要点。

1.模具基座设计:模具基座是模具的基础,承载着整个模具的重量,并提供模具的稳定性。

在设计模具基座时,需要考虑模具的尺寸、重量和运输方式,选择适当的材料和结构,保证模具在使用过程中能够稳定运行。

2.模具导向设计:模具导向是指对模具零件进行定位和导向的设计。

在塑胶模具中,通常采用导柱和导套的方式进行导向。

导向设计的关键是准确的位置和良好的刚性。

导向结构的设计需要考虑模具的复杂程度、精度要求和生产效率,确保模具在成型过程中能够准确地进行导向。

3.模具分型设计:模具分型是指模具零件的分离方式。

在塑胶模具中,常用的分型方式包括平移分型、拉伸分型和旋转分型等。

分型设计的目的是实现模具零件的准确分离和快速排料,避免产品变形和损坏。

在进行分型设计时,需要考虑产品的形状、尺寸和壁厚等因素,并合理选择分型面和顶针的位置和数量。

4.模具冷却设计:塑胶制品的成型过程中需要消耗大量的热量,模具的冷却系统是为了控制模具温度,提高生产效率和产品质量。

在进行冷却设计时,需要合理确定冷却通道和冷却介质的位置和数量,以及冷却器的尺寸和布置方式。

冷却通道的设计应该保证冷却效果良好且均匀,同时尽量减少冷却介质的消耗和时间。

5.模具出产口设计:模具出产口是指产品从模具中取出的通道,也是模具的关键部分之一、在进行出产口设计时,需要考虑产品的形状、结构和尺寸,确定合理的出产口位置和尺寸。

出产口的设计应该保证产品的完整和光滑,避免产品形状的畸变和损伤。

6.模具加工工艺设计:模具加工工艺是指模具零件的加工方式和工艺步骤。

在进行加工工艺设计时,需要考虑模具材料的性质和加工难度,选择适当的机械加工方法和工艺流程。

加工工艺的设计应该保证模具零件的精度和质量,以及加工周期和成本的控制。

7.模具耐磨性设计:塑胶模具在使用过程中会受到摩擦和冲击力的作用,需要具备良好的耐磨性。

塑胶模具材料

塑胶模具材料

塑胶模具材料塑胶模具材料是制作塑胶制品的重要基础材料,选择合适的塑胶模具材料对于模具制作和塑胶制品的质量具有至关重要的影响。

在选择塑胶模具材料时,需要考虑材料的性能、加工工艺、成本和环保等因素,下面我们来详细了解一下塑胶模具材料的相关知识。

首先,塑胶模具材料的选择应根据塑胶制品的要求来确定。

不同的塑胶制品对模具材料的性能要求不同,比如透明塑胶制品对模具的表面光洁度要求较高,而耐磨塑胶制品对模具的耐磨性要求较高。

因此,在选择塑胶模具材料时,需要充分了解塑胶制品的特性和要求,以便选择合适的模具材料。

其次,塑胶模具材料的性能包括硬度、耐磨性、耐腐蚀性、导热性等方面。

常见的塑胶模具材料有PVC、ABS、PC、PMMA等,它们具有不同的性能特点,可以根据具体的模具制作要求来选择合适的材料。

比如,对于需要耐磨性较高的模具,可以选择耐磨性较好的材料,对于需要导热性较好的模具,可以选择导热性较好的材料。

另外,塑胶模具材料的加工工艺也是选择的重要因素。

不同的塑胶模具材料在加工过程中有不同的要求,比如在注塑成型过程中,需要考虑材料的流动性、收缩率等因素,以确保模具制品的成型质量。

因此,在选择塑胶模具材料时,需要充分考虑材料的加工工艺特性,以便在模具制作过程中获得较好的加工效果。

最后,成本和环保也是选择塑胶模具材料时需要考虑的因素。

不同的塑胶模具材料具有不同的价格和环保特性,需要根据实际情况进行综合考虑。

在选择塑胶模具材料时,需要在满足塑胶制品要求的前提下,尽量选择价格合理、环保性好的材料,以确保模具制品的质量和生产成本。

综上所述,选择合适的塑胶模具材料对于塑胶制品的质量和生产效率具有重要影响。

在选择塑胶模具材料时,需要充分了解塑胶制品的要求,选择合适的材料,并考虑加工工艺、成本和环保等因素,以确保模具制品的质量和生产效率。

希望本文能为您在选择塑胶模具材料时提供一些参考和帮助。

产品模具塑胶之关系PPT62页

产品模具塑胶之关系PPT62页

16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
END
产品模具塑胶之关系
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。

塑胶制品设计与成型模具的关系

塑胶制品设计与成型模具的关系
塑胶制品设计与 成型模具的关系
盛孝华
注射成型模具概述 一、注射成型模具概述 二、注射模零部件结构 与功能系统设计 塑料的成型工艺特性 三、塑料的成型工艺特性 四、塑料制件的结构工艺性
一、注射成型模具概述 注射成型模具概述
1、注射模的分类
• • •

注射模是注射成型所使用的模具。主要用于成型热塑性塑料制品。 注射模是注射成型所使用的模具。主要用于成型热塑性塑料制品。注射模 安装在注射机上工作,按其所安装的注射机配置形式,可分为: 安装在注射机上工作,按其所安装的注射机配置形式,可分为: 1)、立式注射模 安装于立式注射机上,注射成型时进料方向与开模方 )、立式注射模 安装于立式注射机上, )、 向一致并位于铅垂线 2)、卧式注射模 安装于卧式注射机上,注射成型时,进料方向与开模 )、卧式注射模 安装于卧式注射机上,注射成型时, )、 方向一致, 方向一致,均位于水平方 3)角式注射模 安装于角式注射机上,注射成型时,进料方向与开模方 安装于角式注射机上,注射成型时, ) 向垂直
二、注射模零部件结构 与功能系统设计
1、成型零部件


成型零部件由型腔及型芯组成。成型塑件外形的型腔, 成型零部件由型腔及型芯组成。成型塑件外形的型腔, 通常设在定模一侧,型腔的加工较复杂。 通常设在定模一侧,型腔的加工较复杂。若在定模板上 直接加工的型腔称整体式型腔,适于形状简单的塑件, 直接加工的型腔称整体式型腔,适于形状简单的塑件, 但大多数在定模芯上用铣或电脉冲加工出型腔, 但大多数在定模芯上用铣或电脉冲加工出型腔,再将定 模芯固定到定模板的孔中,即采用镶嵌式的型腔, 模芯固定到定模板的孔中,即采用镶嵌式的型腔,主要 有以下几种: 有以下几种: A.镶嵌式型芯 镶嵌式型芯 B.镶嵌式型腔 镶嵌式型腔 C.螺纹型芯和螺纹型环 螺纹型芯和螺纹型环 影响塑件尺寸精度的因素与成型尺寸的计算 成型尺寸包括凹模(型腔)与凸模(型芯)径向尺寸、 成型尺寸包括凹模(型腔)与凸模(型芯)径向尺寸、 型腔深度或型芯高度等, 型腔深度或型芯高度等,确定工作尺寸除根据塑件尺寸 及精度要求外, 及精度要求外,还必须考虑下列影响塑件尺寸精度的主 要因素

模具与塑胶相关知识

模具与塑胶相关知识
B:過高—流動性太好成品有毛頭,若冷卻溫度差易使成品縮水,
嚴重時使料分解、變質、燒焦
模具溫度 A:過低—成品易短射,表面粗糙,內應力高,粘模 B:過高—成品變型,縮水,表面光澤,周期長 PS:正确溫度應用溫模機(公模應低于母模5-10度之溫差)
射出的技术要领
三. 開模壓力及射出壓力:
開模壓力
A:過低—塑料易于分模線 溢出
塑胶粘模的处理方法
5、粘模的處理步驟
膠件粘前模 戴上手套,用熔融膠塊粘在前模膠件上,用慢速低壓合模直到貼 緊熔膠,待模具上的熔膠冷卻後,再開模頂出,或用面巾貼在前 模產品內,用低壓慢速合模再開模取出膠件。
粘骨位及柱位 燒熱取粘模片或銅線,插在骨位或柱位的中心部位(小心碰到模具), 待冷卻後平行拉出(注意:使用剪或鉗時要有木條或膠件墊著);若 不能拉出時,需通知PE人員確認,考慮落模送模房處理。
生銹
彈弓壓縮量太大(超過1/3) 彈弓韌性不夠
潤滑保養工作不到位 材質剛性不足(不耐磨損)
異物(如防水膠布)進入水道內 水道生銹(落模時未將水清理干淨)
膠漬、膠屑、灰塵等異物堵塞
停機時塵未及時關加熱電源 溫控失靈(熱電偶失控) 發熱圈材質不佳
落模前模腔/模芯防銹處理工作不到位 模具擺放在潮濕的地方
塑胶粘模的处理方法
脫模斜度不足 與噴嘴R不匹配 冷卻時間不夠
潤滑保養工作不到位 灰塵未清潔 模具單邊下垂
未打頂針油 頂出不平衡(彈弓斷) 膠件粘模力過大(保壓過飽) 頂針太長
模具各系统常见的故障
序號 模具機構
6
彈弓
7
行位/滑塊
8
冷卻水道
9
排氣槽
10
熱流道
11
模具
常見的故障

模具知识-塑胶产品结构设计必须了解的模具知识

模具知识-塑胶产品结构设计必须了解的模具知识

模具知识-塑胶产品结构设计必须了解的模具知识大部分塑胶产品都是通过塑胶模具注塑成型的,注塑模具依成型特性区分为热固性塑胶模具、热塑性塑胶模具两种;依成型工艺区分为传塑模、吹塑模、铸塑模、热成型模、热压模(压塑模)、注射模等,其中塑胶注射成型所用的模具称为注射成型模,简称注射模或注塑模。

成型过程大概指将受热融化的塑料由注塑机高压射入模腔,经冷却固化后,得到成形品,简化为合模——注射——保压——冷却——开模——顶出。

● 注塑模一般由以下几个部分组成:1.模架:一般选用标准模架,从标准模架制造厂外购即可,如龙记模架等。

2.模仁:模具的成型部件,用来成型塑胶产品,模具厂自行加工,加工的大部分时间就是花在模仁的加工上面。

3.模具辅助零件:包括定位环、注口衬套、顶针、拉料杆、支撑柱、顶出板、导柱、导套、垃圾钉、吊环等。

4.四大系统:1)浇注系统:包括主流道、分流道、冷料井、浇口;2)顶出系统:包括顶针、扁顶针、司筒针;3)加热和冷却系统:热流道,预加热装置;冷却水路;4)排气系统:排气槽、分型面排气、顶针排气、镶件排气;5.特殊机构:如产品有倒扣或侧孔等在出模方向上出不了模的结构,模具上需设计侧抽芯机构(也叫行位或滑块)、斜抽芯机构(也叫斜顶)、油压缸(侧抽芯行程较大时)等。

● 注塑模的分类:1.二板模:也称大水口模,又称单分型面注塑模,其特点为模具结构简单,但胶件连同凝料在一起,需手工切除;其应用广泛,适用与各种模具。

2.三板模:也称细水口模,又称双分型面注塑模,其特点为进胶口为点浇口,浇口截面小,胶件外观好,且由于不用人工切除浇口凝料,有利于自动化生产,但其模具结构较二板模复杂,成本也较高,其一般适用于中小型塑件和流动性好的塑胶成型。

区别:三板模与二板模最大的不同就是三板模多了块水口板(自动卸水口料)。

微信公众号:手机结构设计联盟微信公众号:手机结构设计联盟● 进浇口的分类:微信公众号:手机结构设计联盟1.直浇口优点:1)压力损失小;2)加工简单。

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在多模穴設計中,可使各模穴產品品質均一 在單模穴中可減少產品局部過度充填現象,避
免撐模及毛邊現象產生
不平衡之澆道系統
不平衡之澆道系統
可能發生充填不飽的模穴 過度保壓的模穴
由於遲現象造成充填不飽的模穴
最佳化成型時間
射出時間和壓力關係圖

區域1:粘滯流動控制


2
區域3:熱傳流動控制

1
3
區域2:最佳成型控制
充填基本流動方式
充填基本流動方式
熔膠波前 Melt Front
圓管流動 平板流動 徑向流動
圓管流動 Tube Flow
平板間流動 Flow between Plates
針點進澆
熔膠波前 Melt Front
徑向(輻射型)流動 Radial Flow
充填基本流動模式
充填基本流動模式
壓力差為主要動力
螺桿後退
壓力 流率
Time
塑料冷卻
頂出過程
開模 頂出 閉模 下一週期
成型週期
6% 6% 4%
9%
63%
12%
閉模 充填時間 保壓時間 冷卻時間 開模時間 頂出時間
塑膠模具設計 -CAE工程概說-
影響品質要素
塑膠材料
模具設計
射出機台
傳統模具開發流程
產品設計
塑料選擇
模具設計
產品量產
NO
OK
產品試模
噴泉流動
噴泉流動
冷卻水管
流動波前
遠離流動波前之速 度分布,全展流, 以剪切流動為主
固化層
縫合線
噴泉流動區域
影響外觀,應力集中
接觸面高分子鏈互相平行 熔接線
遲滯效應
遲滯效應
因厚度差,而造成流動趨勢不一現象
厚度薄,阻力增加,造成塑料冷卻,先到 先冷卻
厚度差異大,造成流動趨勢改變
遲滯現象 hesitation
厚度對壓力差之探討
厚度分布 Thickness Distribution
厚度厚,壓力差較小
流動阻力較小區域 流動阻力較大區域
厚度薄,壓力差較大 會有黏滯加熱現象產生,造成
縫合線 Welding Line
溫度上昇,黏度下降
流動行為實為流動和熱傳競爭
熱傳較差
熱傳較佳
速度分布 剪切率分布
速度分布 剪切率分布
產品設計.模具結構.塑膠射出 三者之關係
大網說明
射出成型概說 CAE工程概說 充填階段問題說明 冷卻階段問題說明 影響產品變形因素
塑膠模具設計 -射出成型概說-
射出成型概說
射出成型流程
塑料融熔 加壓成型 產品冷卻 頂出成型
特點
成型速度快 尺寸精密 形狀複雜
塑化過程
充填前準備
原始設計
射出壓力= 150MPa
設計變更
射出壓力= 130MPa
改善效益
減少20MPa
結論
增加產品厚度,將降低射出壓力
塑膠模具設計 -冷卻階段問題說明-
塑件冷卻過程
塑件冷卻過程
模具本體 Mold Base
熱傳導
Heat Conduction
冷卻水管
Cooling Lines
熱對流 Heat Convection
可能產生之內部縫合線
包封
包封
由於塑料流動行為導致空氣無法排出 此一現象,可能造成塑料被絕熱壓縮,造成溫 度上升,導致塑料劣化 變更流動趨勢,以改善此一問題 加裝頂針設計,增加排氣效果 加裝透氣金屬,改善問題
包封位置 air-trap
流動平衡
流動平衡
具流動平衡設計模具,一般而言可具較均一品質
未開發模具分析流程
產品設計 產品試模
塑料選擇
模具設計
NO
模具製作
OK
CAE分 析
已開發模具分析流程
問題描述
實際 成型參數
問題重現
產品試模
模具修改
CAE分 析
塑膠模具設計 -充填階段問題說明-
充填程說明 流率 壓力 time
• 螺桿前進,迫使塑料進入模穴。 • 塑料在模穴進行充填過程中,其射出壓力隨著成型過程增加。 • 此一過程稱為流率控度階段。
螺桿後退,塑料進入貯料區 螺桿和塑料摩擦 + 加熱環加熱,塑料熔化
塑料、預熱、乾燥、供給
背壓
充填過程
模穴進膠 壓力上升 流率控制
螺桿前進
流率 壓力
Time
塑料進入模穴
保壓過程
防止收縮變形 壓力控制階段
保壓控制
壓力 流率 Time
防止收縮
冷卻階段
塑料停止充填 螺桿後退,塑料融熔
設計變更
原有包封及短射問題已消除
改善效益
避免產品無法成型問題產生
結論
適度產品厚度設計,將有助於產品成型
塑膠模具設計 -充填問題案例討論-厚度對射出壓力影響-
原始產品設計
厚度= 0.67mm
最大射出壓力= 150MPa
產品設計變更
厚度= 2.5mm
最大射出壓力= 130MPa
改善效益
模材選擇 冷卻管配置 冷卻液性質 冷卻液流速
塑料種類 加工參數
tc h2
冷卻時間粗估
平板型塑件
W L
h
圓型塑件
tc
h2
2
ln
4
Tm Te
Tw Tw
Tm = 冷卻初塑料溫度

Tw = 模具溫度℃
L
d=2R
Te = 塑料頂出溫度℃
tc
0.173
模穴(塑件)
熱傳導Heat
Cavity(Part)
Conduction
模溫週期變化
模溫週期變化
合模時間
35
充填時間
保壓時間 模溫
冷卻時間
20
(佔成型週期最長)
脫模時間
射出
(熱變形溫度下頂出)
成型週期 開模
最高模溫
最低模溫 時間
平均模溫
影響冷卻速率因素
塑件厚度設計
約和厚度成平方比
冷卻方式
塑料流動趨勢
厚度分布 Thickness Distribution
往阻力小區域流動
流動阻力較大區域,流 動波前等位線較為密集
流動阻力較小區域,流 動波前等位線較為稀疏
影響壓力差主要因素
影響壓力差主要因素
產品厚度分佈 幾合形狀 流道設計 塑料特性 加工成型參數 ……
厚度對壓力差之探討

時間
塑膠模具設計 -充填問題案例討論-厚度對充填行為影響-
原始產品設計
厚度= 1.8mm
厚度薄,造成短射
厚度= 4.8mm
由於外側厚度厚, 造成包封
產品設計變更
厚度= 2.0mm
厚度= 2.5mm
原有包封及短射問題,已改善
改善效益
原始設計
造成boss處,由於遲滯效應,而產生短射 由於兩側厚度厚,導致產品中間有包封現象
模具製作
CAE工程
何謂CAE (Computer-Aided Engineering)
電腦輔助工程分析
理想開發流程
產品原型設計 (CAD) 電腦分析 修改 優化 (CAE) 電腦輔助製造 (CAM)
CAE目的
仿真分析
減少實測次數 求得實驗不易取得數據
效益
節省時間 降低成本 科學化數據,提供問題研判
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