塑胶射出成型技术
射出成型工艺
射出成型工艺Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】射出成型工艺图1 塑胶射出流程注塑过程中的关键步骤:1. 塑化计量1)塑化达到组分均匀、密度均匀、黏度均匀、温度分布均匀。
2)计量保证将塑化好的熔体定温、定压、定量射出。
3)塑化效果和能力柱塞式射出机、螺杆式射出机(普通螺杆塑化、动力熔融)。
其中螺杆式射出机的塑化能力强于柱塞式射出机。
2.射出充模1)流动充模射出过程中注塑压力和速度的变化。
射出压力与熔体温度、熔体流速的关系。
射出压力与熔体充模特性(充模流动形式和充模速度)的关系。
2)保压补缩保证将塑化好的熔体定温、定压、定量射出。
保压力、保压时间和模腔压力之间的关系会影响制件的密度、收缩及表面缺陷。
射出成形加工考虑要点1.模具成形温度模温过低:熔体流动性差,制件上产生较大应力、熔接痕,表面质量差。
模温过高:冷却时间、收缩率、翘曲变形均增大。
模温影响射出的成型性、成型效率、制品品质。
尤其对流动性、尺寸安定性、表面光泽及内应力有绝对影响.2. 塑料温度若低于黏流温度:不利于塑化,熔料黏度大,成型困难,易出现熔接痕,表面无光泽或缺料。
若高于热分解温度:引起热降解,导致之间物理和力学性能变差。
3. 螺杆回转速度当进料时,螺杆回转并在背压作用下向后退,其回转速度将主要影响螺杆对物料的塑化能力,此外对料温也会产生影响。
螺杆转速达到一定数值后,综合塑化效果下降。
4.背压设定与螺杆转速一起影响螺杆对物料的塑化效果,要综合考虑背压力和螺杆转速的设定。
背压大而螺杆转速小时会发生逆流。
背压过小会使空气进入螺杆前端。
5.射出成形压力若射出压力过小:模腔压力不足,熔体难以充满模腔。
若射出压力过大:涨模、溢料,压力波动较大,生产难于稳定控制,制件应力增大。
射出压力确定原则:根据条件,射出压力尽量高,有助于提高充模速度、熔接痕强度,防止缺料,使收缩率减小;但同时要注意避免喷射流动。
塑胶射出成型工艺流程
塑胶射出成型工艺流程
朋友!今天来跟你唠唠塑胶射出成型这档子事儿。
先跟你说哈,我在这行都混了 20 多年啦!想当年我刚入行的时候,那叫一个懵圈,啥都不懂。
不过慢慢摸索,总算是有点门道啦!
咱先说这第一步啊,准备原料。
哇塞,这原料可重要了,就跟做饭得有好食材一样!要是原料不好,后面全白搭。
我记得有一次,用了一批质量不咋地的原料,那做出来的东西,简直没法看!
然后就是加热融化原料,这一步可得掌握好温度,温度高了低了都不行。
嗯...我好像有次温度没控制好,做出来的东西全是次品,那叫一个郁闷啊!
说到模具,这可是关键中的关键!选对模具,那产品才能成型得漂亮。
我跟你讲,有一回我们用错了模具,那可真是“赔了夫人又折兵”,损失惨重啊!
注射这一步也不能马虎,速度和压力都得拿捏好。
唉,我刚开始的时候总是掌握不好,没少犯错。
保压和冷却,这俩步骤也挺重要。
要是保压时间不够或者冷却不均匀,产品就容易出问题。
脱模的时候可得小心,一不小心就容易把产品弄坏。
我就有过这种倒霉经历,心疼得我哟!
我这又扯远啦!咱再回过头来说说原料的事儿。
现在这原料的种类是越来越多,有些新出的我都还没搞太明白呢。
你说要是注射的时候机器突然坏了可咋办?哈哈,别担心,这种情况虽然麻烦,但也不是没法解决。
这塑胶射出成型啊,其实也不是啥特别难的事儿,只要你多练多琢磨,肯定能行!就像我,刚开始也是啥都不懂,现在不也成行家啦!
对了,我听说隔壁厂最近出了个大乌龙,模具设计错了,那损失,啧啧啧!
好啦,我能跟你说的也就这么多,剩下的就靠你自己去摸索啦!。
射出成型技术
背壓顯示表
一. 注塑參數
保壓壓力
定義 :在注射壓力作用下,熔體充滿模腔之后,制品在
模內邊冷卻邊收縮,為了補縮需要繼續維持熔體 流動的注射壓力稱保壓壓力.
作用:1. 補充靠近澆口位置的料量,並在澆口冷卻
封閉以前制止模腔中尚未硬化的塑膠在 殘餘壓力作用下倒流,防止制件收縮,避免 縮水,減少真空泡. 2. 減少制件因受過大的注射壓力而易產生粘 模爆裂或彎曲.
作用 :在注射噴嘴不退回進行預Байду номын сангаас時,降低噴嘴流道系統
的壓力,減少內應力.
注意事項 :防延量不能過大,否則會使計量室中的熔料挾雜
汽泡,嚴重影響制品質量,對粘度大的物料可不設 防延量.
一. 注塑參數
防延量(鬆退量)
1. 可視塑膠原料的粘度 ,相對密度和製
設 定
品的實際情況進行設定 ,較大的鬆退 量會使熔體混雜汽泡 ,影響製品質量 .
壓力損失),以確保型腔被充滿,獲得所需制品.
影響: 注射壓力過低會導致模腔壓力不足,熔體不能充滿
模腔,反之,如果調整過大,不僅會造成制品溢邊,脹 模等不良現象,還會造成壓力波動甚至系統過載.
一. 注塑參數
注射壓力
1. 必在注塑機的額定壓力范圍內 .
設定原則 2. 設定時盡量用低壓 .
3. 盡量避免在高速時采用高壓 ,以 免异常狀況發生 .
7.注射壓力 8.保壓壓力 9.注射速率 10.注射位置 11.保壓切換點
1.射出時間 2.保壓時間 3.冷卻時間 4.注射周期
5.干燥時間
開合模參數 溫控參數
1.合模力 2.開合模速度
3.開模行程
4.頂出力 5.頂出速度 6.頂出摩擦力
1.干燥溫度 2.料筒溫度
塑料射出成形的原理
塑料射出成形的原理1.塑料熔融:将固体塑料颗粒加热至熔融状态,通常通过加热器加热塑料料筒中的原料。
在料筒中,螺杆将塑料推送到加热区域,并通过加热带将其熔化。
在被熔化的状态下,塑料经过混炼,确保其均匀性,以及与其他添加剂和颜料的混合。
2.射出注塑:将熔融态的塑料材料通过射出筒传送到射出嘴端,然后注射到模具的射出系统中。
射出系统通常由一个射出筒和一个射出嘴组成。
当塑料材料被注入到模具中时,射出嘴的阀门关闭以防止漏料。
3.压力和冷却:一旦塑料进入模具中,会施加一定压力以保持模具的形状。
这种压力通常由射出机的液压系统提供。
此外,模具内的冷却系统会通过冷却介质(如水)迅速降低塑料温度,促使其固化。
4.分离和排出:在塑料冷却和固化之后,模具会打开以分离成型件和废料。
成型件通常有一个喷嘴可以用来排出气体,是为了减少模具中的空气气体。
废料可以回收再利用,以减少浪费并提高效率。
1.高效生产:塑料射出成形是一种快速且连续的生产方法,可以在短时间内生产大量的塑料制品。
这是因为塑料射出成形每次只需要几秒钟至几分钟的周期时间。
2.复杂形状:塑料射出成形可以制造复杂的三维形状,具有细节丰富的内部空间和壁厚变化。
这是因为模具的设计可以根据需要进行定制,以实现所需的形状。
3.高精度:塑料射出成形具有高精度和重复性,可在0.001英寸的尺寸范围内制造产品。
这是因为模具的精确度高,并且注射过程经过精确控制。
4.多材料应用:塑料射出成形可以使用多种塑料材料进行生产,如聚丙烯、聚氨酯、聚碳酸酯等。
这使得塑料射出成形具有广泛的应用领域,在汽车、电子、医疗器械等行业得到广泛应用。
总结起来,塑料射出成形是一种通过将加热熔融态的塑料注入到模具中,通过压力冷却和固化成型的塑料加工方法。
它具有高效生产、制造复杂形状、高精度和适用于多材料的优势。
这种加工方法已经成为现代塑料制造业中不可或缺的一种技术。
塑胶射出成形的原理
6.射出成形用材料---加熱則軟化的塑膠
成形收縮率
成形品的尺寸(常溫)通常都稍微小於模具尺寸(常溫),這縮小的比例叫做成 形收縮率.
各种塑膠的成形收縮率不同,例如聚苯乙烯是0.4%,而聚丙烯是1.6%(表1).
成形收縮率比較小的一群是結晶性小(非晶質)的材料,通常其粘度受成形時
的溫度的影響小,不會因溫度上升
射出成型現場實用技術手冊
使用塑膠材料應注意點
1.精密度稍差:膨脹係數大,通常比金屬類多一位數.此外,有些塑膠會因 濕度或經久變形或發生尺寸變化.
2.耐熱性通常不佳:耐高溫性較差,通常不超過100oC. 3.可燃性:大部分屬於可燃性,有些塑膠燃燒時產生有毒氣體.焚化時,容
易產生黑煙或腐蝕性氣體,或發熱量過大,容易損傷焚化爐. 4.強度不夠:除通常提到的破裂強度外,實際上則因剛性不足發生的困
熱硬化性塑膠:thermosets plastics
加熱則硬化的塑膠.成形後加熱固化. 酚樹脂,美拉明樹脂,尿素樹脂,聚酯,環氧樹脂,聚醯亞胺等. 成形: Molding,製成形狀物. 成形品: Moldings,經成形的塑膠製品. 模具: Mold,成形用的模(注進塑膠用). 射出成形: Injection molding 成形粒: Pellet,米粒狀的熱可塑性塑膠成形材料. Mpa : mega pascal : M=106(100萬倍) 1Pa = 1 N/m2 1N (牛頓) = 0.102kgf 1MPa = 10.2 kgf/cm2
流動狀,即變為可塑化狀態. • 3.這可塑化塑膠被柱塞擠向前方,由缸尖端的注嘴注入密封模具內,即射出. • 4.等模具內塑膠冷卻硬化後,打開模具,拿出成形品. • 5.一般使用的成形機都採用如圖2的螺桿式.
《射出成型教材》课件
流体塑料在高压下被注射进模 具中。
冷却固化
塑料在模具中冷却固化。
开模取出成型品
冷却固化后的塑料从模具中取 出,完成射出成型过程。
射出成型的应用领域
家电行业
家电产品的外观件和内部结构 件,如洗衣机、空调、电视机 的壳体和内部结构件等。
玩具行业
玩具产品的外观件和内部结构 件,如塑料玩具车、塑料玩具 动物等。
检验与包装
对产品进行质量检验,合格后进 行包装,确保产品在运输过程中 不受损坏。
05
射出成型问题与对策
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
成型不良
•·
Байду номын сангаас
材料问题: 塑料材料流动性差、 收缩率大,或材料中杂质多,影 响成型效果。
射出成型过程中,由于各种原因 导致产品成型不完整或表面质量 差。
复合材料
探索将多种材料复合在一起,形成具 有优异性能的复合材料,提高产品的 质量和性能。
新技术应用
3D打印技术
将3D打印技术应用于射出成型领 域,实现个性化、小批量、复杂
产品的生产。
自动化技术
引入自动化技术,提高生产效率 ,降低人工成本,实现大规模、
高效的生产。
智能化技术
利用人工智能、大数据等技术, 实现生产过程的智能化控制和优
硅胶
具有优良的耐高温和耐化学腐蚀性 ,广泛用于密封件和厨具制品。
03
射出成型设备
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
射出成型机种类
立式射出成型机
适合生产小型、精密的塑料制品。
卧式射出成型机
最新塑胶射出成型技术
一、前言射出成型系統包括了射出成型機、模具、成型條件、成型方法、成型品設計等重要因素,成型品的品質、成本即受這些因素之影響,而各項因素又會互相干擾。
射出成型機在全電動化、精密控制、專用機台等方面的進步很顯著,尤其是全電動射出成型機的訂單已超高油壓式射出成型機,其優點在於精密控制性以及節約能源方面。
電動射出機以小型機為主,但最近已有鎖模力超過1000噸的大型機了。
各公司並開發DVD、連接器、微齒輪等精密成型品的專用成型機。
此外模具也在精密化、熱澆道等方面進步顯著。
以下因篇幅所限,將以最近的成型法為中心,介紹其代表性例子。
二、超高速射出成型模穴充填壓力要進一步均一化,可採用多種方法,其一為提高射出速度。
對薄肉或複雜形狀的模穴,為將熔融塑料充填至最末端,各公司均開發出超高速射出成型機。
可成型厚度0.5mm以下的薄製品,日本FANUC公司利用線性馬達,使射出速度達2000mm/s,加速度13G以上,用此超高速成型機製造厚度0.13mm 的喇叭筒。
日精樹脂工業公司則以油壓機開發出射出速度2000mm/s的機台。
熔融塑料是非牛頓性流體,其粘度會隨剪切速度而下降,塑料更因射出成型時的剪切發熱而流動。
(圖1)為60*290*2mm的模穴在充填後立即試算出來的料門至145mm位置的塑料溫度分布圖。
射出速度愈大,模具壁面相接之固化層部分發生更多剪切發熱,使其溫度上升而阻止固化層的形成,促進塑料流動。
射出成型時在最易冷卻的部分,對與固化層相接部位施以最大剪切速度,使該部分粘度下降,且引發自行發熱而保持流動,這是巧妙應用熔融塑料特性的成型法。
三、低壓射出成型成型品單位投影面積鎖模力為0.3噸/cm2左右者,為一般的射出成型,低壓射出成型的鎖模力則多在其一半以下。
代表性的成型法為射出壓縮成型法(圖2),不但模內壓力均一,塑料可均一地流動至模穴末端(圖3),流動長度也可增至2倍(圖4)。
0.6mm厚的光碟、各種電子儀器的薄肉外殼等均可用此法成型。
射出成型工艺
射出成型工艺图1 塑胶射出流程注塑过程中的关键步骤:1. 塑化计量1)塑化达到组分均匀、密度均匀、黏度均匀、温度分布均匀。
2)计量保证将塑化好的熔体定温、定压、定量射出。
3)塑化效果和能力柱塞式射出机、螺杆式射出机(普通螺杆塑化、动力熔融)。
其中螺杆式射出机的塑化能力强于柱塞式射出机。
2.射出充模1)流动充模射出过程中注塑压力和速度的变化。
射出压力与熔体温度、熔体流速的关系。
射出压力与熔体充模特性(充模流动形式和充模速度)的关系。
2)保压补缩保证将塑化好的熔体定温、定压、定量射出。
保压力、保压时间和模腔压力之间的关系会影响制件的密度、收缩及表面缺陷。
射出成形加工考虑要点1. 模具成形温度模温过低:熔体流动性差,制件上产生较大应力、熔接痕,表面质量差。
模温过高:冷却时间、收缩率、翘曲变形均增大。
模温影响射出的成型性、成型效率、制品品质。
尤其对流动性、尺寸安定性、表面光泽及内应力有绝对影响.2. 塑料温度若低于黏流温度:不利于塑化,熔料黏度大,成型困难,易出现熔接痕,表面无光泽或缺料。
若高于热分解温度:引起热降解,导致之间物理和力学性能变差。
3. 螺杆回转速度当进料时,螺杆回转并在背压作用下向后退,其回转速度将主要影响图2. 螺杆转速与塑化效果的关系螺杆对物料的塑化能力,此外对料温也会产生影响。
螺杆转速达到一定数值后,综合塑化效果下降。
4. 背压设定与螺杆转速一起影响螺杆对物料的塑化效果,要综合考虑背压力和螺杆转速的设定。
背压大而螺杆转速小时会发生逆流。
背压过小会使空气进入螺杆前端。
5. 射出成形压力若射出压力过小:模腔压力不足,熔体难以充满模腔。
若射出压力过大:涨模、溢料,压力波动较大,生产难于稳定控制,制件应力增大。
射出压力确定原则:根据条件,射出压力尽量高,有助于提高充模速度、熔接痕强度,防止缺料,使收缩率减小;但同时要注意避免喷射流动。
6. 射出成形速度若射出速度过小:制件表层冷却快,易发生缺料、分层和熔接痕若射出速度过高:维持熔体温度,减小熔体黏度,制件比较密实均匀容易产生喷射,在排气不良时会使制件灼伤或热降解同时应当注意要改变聚合物黏度时应根据聚合物黏度对温度敏感性和对剪切速率敏感性两个因素确定注射温度和注射速度。
塑胶镜片射出成型技术
塑膠鏡片射出成型技術第一章:简介1-1塑料镜片的优缺点制品的产量高、价格低,又可实现轻薄短小的产品需求,但以往被认为精度不高,无法取代传统的金属或玻璃等。
但近年来由于塑料材料的研发及射出成形技术的精进,已经大大的改变了这个市场。
在光学组件的领域中,塑料镜片早已进入了高精度的时代,从早期抛弃式的相机镜片,到现在需要高精度的读取头物镜,塑料镜片充分发挥塑料产品的特色,也超越了塑料产品的瓶颈。
在光电产业蓬勃发展的今天,本课程将带领各位进入塑料镜片射出成形的技术领域,了解镜片的开发流程和相关技术。
塑料制品生产速度快,适合大量及自动化的生产,所以容易降低价格﹔塑性良好因此耐冲击﹔因为塑料比重低,因此重量相对的较轻,可以让整个系统重量降低﹔而且成品形状自由度高,可以将系统的机构组件与光学组件合并,减少零件数量,并简化系统组装程序﹔利用这样的优点,我们可以设计特殊架构的光学组件。
有优点就有缺点,塑料的缺点有:温度特性差:和玻璃相较,塑料容易受环境影响光学特性。
因为一旦耐热温度低,热膨胀系数大,光学组件就会变形而影响光学特性。
精度较玻璃低:塑料由于材料特性的关系,因此不均匀性较高,容易产生收缩变形,导致精度不容易控制。
抗刮力差:塑料的机械强度较低,材质的硬度不像玻璃坚硬,因此抗刮力差。
与光学玻璃相较,材料种类较少:由于光学玻璃发展已有很长一段时间,所以塑料镜片和其相较之下,材料种类较少,而且折射率较低,大约在1.5到1.6之间,分布较狭窄。
有双折射现象:造成光学性能降低。
要有一定的产量才符合经济效益:塑料射出成形的模具价格十分昂贵,一个模具开下去,可能需要几十万或百万的费用,所以如果没有达到一定的产量规模,便不符合经济效益。
大小受限制:塑料镜片射出成形在∮100mm以上的精度不足,会有成形上的问题,也可以说尺寸愈大,精度愈难控制。
1-2塑料镜片的应用塑料镜片可以应用在相机、数字相机用的观景窗、镜头镜片;投影机、背投式电视用的镜头镜片;最好的例子是CD/DVD读取头上所用的pickup lens 、 grating lens、DOE,年产量在数亿颗以上;还有LCD面板上的背光板、导光板也可以看到塑料镜片的应用;在各种光学系统中,光学组件适合在塑料镜片上作微细结构,产生绕射、折射、分光或偏光现象,因此也适合应用在Frenel lens, F-θ lens 上。
塑胶射出成型技术
塑胶射出成型技术塑胶射出成型技术设定注塑工艺时应考虑的塑料物性一收缩率影响热塑性塑料成型收缩的因素如下:1、塑料品种:热塑性塑料成型过程中由于存在结晶化形成的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此热塑性塑料收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也比较大。
2、塑件特性:成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。
由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。
所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。
3、进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。
4、成型条件:模具温度高,熔融料冷却慢、收缩大,尤其是结晶料因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。
另外,保压压力及保压时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。
注塑压力高,熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性回跳大,故收缩也会减小,料温高、收缩大,但方向性小。
因此在成型时调整模温、压力、注塑速度及冷却时间等诸多因素可适当改变塑件收缩情况。
二、流动性1、热塑性塑料流动性大小,一般可从分子量大小、熔融指数、表现粘度及流动比(流程长度/塑件壁厚)等一系列指数进行分析。
分子量小,分子量分布宽,分子结构规整性差,熔融指数高、流动长度长、表现粘度小,流动比大的则流动性就好。
常用塑料的流动性分为三类:1)流动性好PA、PE、PS、PP等;2)流动性中等聚苯乙烯系列树脂(如ABS、AS)、PMMA、POM;3)流动性差PC、硬质PVC。
2、各种塑料的流动性也因成型工艺条件而有所变化,主要影响的因素有如下几点:1)温度:料温高则流动性增大,但不同塑料也各有不同,PS (尤其耐冲击型)、PP、PA、PMMA、PC等塑料的流动性随温度变化较大所以在成型时宜调节温度来控制流动性。
对PE、POM、则温度增减对其流动性影响较小,所以在成型时要通过增加注射压力来增加其流动性。
塑胶射出成型技术讲义(A)
塑胶射出成型技术讲义(A)目录一、塑膠成型的種類→15分二、塑膠射出成型的基本→30分三、成型品設計的基本→30分四、塑膠射出成型經常遭遇的問題→20分五、塑膠射出成型理想化的有關事項→20分六、造成問題的有關原因→25分七、成型事故與對策→25分一、塑膠成型的種類大多數的成型都是將塑膠加熱熔融后,在模具中或經由模具以壓、抽、擠、滾、吹或吸而使之成為我們所要的行狀l成型的種類l射出成型Injection Moldingl擠壓成型Extrusionl吹塑成型Blow Moldingl真空成型Vacuum Formingl壓縮成型Compression Moldingl發泡成型Expanded Formingl滾塑成型Rotation Moldingl鑄塑成型Casting Moldingl層積成型Lamination二、塑膠射出成型的基本(一)塑膠的優點─輕而堅韌,便宜,成型加工容易l使用塑膠的目的1.為了降低材料費用成本2.減輕重量3.避免生銹或腐蝕4.為了實現理想形狀5.實現理想造型和外觀6.隔熱性好7.電絕緣性好l使用塑膠材料時應注意點1.精密度稍差2.耐熱性不佳3.可燃性5.耐溶劑性,耐油性低6.會劣化7.不具電磁波屏蔽性(二)塑膠射出成型的優點─大量制造精密產品l射出成型的原理l射出成型是塑膠成型的代表方法l射出成型的生產力高l射出成型品的精度高(三)射出成型機的原理(四)射出成型用模具的基本l堅固的模具是成型的基本l產品的生產計劃和設計應預先l充分檢討l模具的基本構造(三種)l模具的重點在于防止變形和通氣(五)射出成型品設計原則l目的─便宜,快而大量生產1.加脫模斜度2.成品厚度應均勻3.形狀易簡單4.不要有銳角角隅5.注重實績l射出成型用材料1.加熱則軟化的塑膠2.熱可塑性塑膠3.結晶性與非結晶性材料4.成型的收縮率5.流動性的目標三、成型品設計的基本(一)成型品設計的基本要件l掌握必要特性1.首先盡量詳列使用條件2.根據使用條件列舉必要特性表,依據重要性,當完成設計構想時,再據該表評價,以利設計進行。
塑胶射出成型技术
塑胶射出成型技术射出成型技术射出理论1. 射出原理:乃利用塑料之热可塑性,2. 先将塑料原料经螺杆运转摩擦生热及料管电热之辅助而3. 溶解使成流体状态。
在经杜塞压力注入,4. 设计之模型穴内,5. 经冷却后取出而6. 成各种特殊形状之成形品。
7. 射出流程:锁模→射胶→熔胶→松退(冷却)→闭模→顶出成品认识塑胶:一般塑胶分类为两种(A)热固性(B)热可塑性,射出成型加工均使用热塑性塑胶。
热可塑性塑胶有两种区别分:结晶性塑胶及非结晶性塑胶一般结性塑胶在成型过程会结晶化成形收缩率较大,成型表面光泽良好。
1.结晶性塑胶有下列:PE PP PA PBT POM PPS PET非结晶性塑胶有下列:PS PBT POM PC PVC2.工程塑胶有下列:PA PBT POM PC NORYL(PPO)特殊工程塑胶有下列:PPS PET射出成型材料之成型条件成型时使原料恰当熔融所需之热量及温度;因为每种原料之熔融温度即比热不同而不同(此资料可由原料商提供)温度之设定可依照螺杆设计:进料段-低、压缩段-高、计量段-次之。
温度过低原料熔融不均、色泽不均、温度过高使原料分解变质。
射出成型条件之高设定1.锁模压力:锁模压力必许大於塑胶射入模内之总压力,过高塑料即可能由分模而溢出,锁模太大(过高)会损耗机器、模具及浪费电力,故适当的调整锁模。
是以成品射入模内分模面不出毛边为原则。
2.熔胶量之设定:首先找寻生产机器之最大射出量(PS)及螺杆之最大行程之资料最大射出量(PS)/螺杆最大行程=A(成品+夹头)重量/B=所需设定之熔胶A*生产原料之密度=B3.射出压力、速度、位置之设定:可利用分段射出,先设定一段之速度及压力位置后对照成品,再设定下一段之速度、压力位置以此类推、一般成型不管用几段射出,在完成之前一段必须调整到80%-90%,最后一段压力、速度均小,当保压用,位置用来控制毛边或缺料。
如果成品还是缩水可利用保压来补其不足。
塑胶射出成型技术概念篇ppt课件
前者如:PVC,PE,PS,PP……等。 后者有:ABS,AS,POM,PA,PC,PPO,PPS,PBT,PCT,LCP……等。
表2-2常用之材料的比较表
名称 成形温度 结晶温度 熔点温度 模具温度 干燥温度
常见不良现象
PET 235~250
PA46 280~320
顶出与开关模时的压力
储料时的螺杆转速 射出时的射速 顶出与开关模时的速度
原料的干燥温度 原料的成形温度 模具的使用温度
时间 行程
射出的时间 保压时的时间 冷却时的时间
整个cycle的时间
储料时的计量位置 射出时的压力切换位置 顶出与开关模时的位置
上述五项条件的应用技术深深的 影响到成形品的“成本”与“品质”。
何谓射出成形
之
射出成形的种类
新素材 成形不良 后精加工 对应 的消除 之合理化
V
V
V
VVV源自VVVV
V
V
V
V
成形同 薄肉化 中空成形 时加饰 (计量化)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
备注
08.10.2020
5
塑胶射出成形技术基础教程
表2-1
成形零件的制作
之
成形技术的五要素
压力 速度 温度
储料时的背压 射出时的射压力 冷却时的保压
表1-1
工程
主要 条件 材料 特性
模具 构造
不良 现象
熔融 流
螺杆回转
料管温度 螺杆转速 螺杆背压
粘度的温度依 存度
机构件认识--塑料射出成型
机构件认识–塑料射出成型引言塑料射出成型是一种常用的塑料加工方法,广泛应用于各个领域,包括汽车、电子、医疗等行业。
本文将介绍塑料射出成型的基本原理、工艺流程以及常见的机构件制造。
一、塑料射出成型的基本原理塑料射出成型是将加热熔化的塑料通过高压注射到封闭的模具腔内,待塑料冷却固化后,通过开模取出成型的一种加工方法。
其基本原理包括以下几个环节:1.加料和熔融:将颗粒状塑料原料加入射出机的进料斗中,通过螺杆转动将塑料原料逐渐推进到加热筒内进行熔融。
2.射出和充模:熔融的塑料通过螺杆的旋转和加压作用,被注射到封闭模具的腔内。
同时,塑料填充整个模腔,保持一定的压力,使塑料能够充分填充模具中的空洞。
3.冷却和固化:注射到模腔内的塑料在一定时间内进行冷却和固化,使其具备一定的强度和形状稳定性。
4.开模和脱模:一旦塑料固化完成,模具会自动开启,将成型的零件推出。
二、塑料射出成型的工艺流程塑料射出成型的工艺流程通常包括以下几个关键步骤:1.原料准备:选取适当的塑料原料,并按照工艺要求进行预处理,如干燥、染色等。
2.射出机调试:根据塑料的特性和工艺要求,调整射出机的温度、压力、速度等参数,确保注射过程中塑料能够达到理想的熔融状态和充模效果。
3.模具设计和制造:根据待生产的机构件的设计要求,设计和制造射出模具。
模具的质量和结构会直接影响到成品的质量和生产效率。
4.成型工艺优化:根据模具的具体情况和塑料的特性,优化射出过程中的参数,如温度、压力、冷却时间等,以提高产品的质量和产量。
5.成型品质检验:对成型的机构件进行尺寸、外观、物理性能等各方面的检验,确保产品符合设计要求和客户需求。
6.后续处理:对成型的机构件进行后续处理,如去除模具标记、修整边缘、喷涂等。
三、常见的塑料射出成型机构件制造塑料射出成型广泛应用于各个行业的机构件制造,下面列举一些常见的机构件制造过程:1.零件外壳:例如电子产品、汽车零件等,这些机构件通常需要具备良好的外观质量和一定的强度,塑料射出成型可以满足这些要求。
射出成形技术名词说明
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10. 頂出力
說明
頂出梢要將成品平順的從公模頂出, 就必須 分布很均勻才行, 否則成品會破裂變形凸起 等缺點發生.
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10. 頂出力
頂出力大小的應用依:
a. 成品設計 b. 模具設計 c. 模具精密度
等而定.
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三. 行程
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7. 鎖模力
說明
鎖模力是用來將模具緊緊的關閉, 並且用來 對抗射出壓力, 維持壓力的力量, 以使完成 品完美, 沒有毛邊.
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7. 鎖模力
鎖模力大小的應用依: a. 成品設計 b. 原料種類
等而定.
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8. 模具保護壓力
定義 在模具的關閉過程中, 為了防止模具夾傷而 設定的低壓力關模, 叫模具保護壓力.
說明 一般油壓錶所測得的射出壓力是射出油壓
缸內的壓力, 要再將螺桿截面積與油壓缸 截面積比換算後才是當時的射出壓力. 因 此, 當射出油壓缸的壓力固定時, 所使用 螺桿愈小, 則射出壓力愈大.一般原料說明 書所談的, 所需"射出壓力"是指換算後的 真正射出壓力.
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1. 射出壓力
射出壓力大小的應用依下列而定:
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4. 維持壓力墊距離
定義 射出動作完成時, 螺桿尖端的位置與螺桿尖 端可能最前面的位置間的距離, 叫維持壓力 墊距離.
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4. 維持壓力墊距離
說明 維持壓力墊距離只是檢知確保維持壓力而 已. 若沒有維持壓力墊距離, 則沒有正確的 維持壓力. 若維持壓力墊距離太長, 又怕原 料過熱分解. 一般為5~10mm. 在閘門冷凝 之前, 螺桿要位於維持壓力墊的距離. 維持 壓力墊距離沒辦法單獨調整, 只能從料量行 程減去射出量行程, 剩下來的就是維持壓力 墊距離了.
射出成型法
關於射出成型法1.射出成型塑膠射出成型技術利用壓出機把融化的塑膠材料射入金屬模具之中. 將融化之塑膠灌入此密閉空間待其冷卻凝固即可獲得與此密閉空間相等形狀之塑膠成品. 此零件製造法稱為,[射出成型(injection Molding)]是各種塑膠成型法之中最重要、也最普遍使用的技術. 此種製造方法需使用塑膠射出機.射出成型的原理是把如綠豆大的固體原料(pellet)倒入壓出機的盛料筒中,原料經由迴轉的螺旋裝置攪拌,在壓出機的加熱筒部分加熱與融解。
液態塑膠在螺旋的迴轉和油壓推進交替運轉之下,從筒中以高壓射出,填滿金屬模具內的空間,而後立即將冷水送入金屬模具中降低溫度。
等成型品冷卻硬化之後,便可以開模取出。
這些過程可以全自動化,用高速度連續生產. 速度很快. 平均一個杯子大約只要l0秒就完成了,原子筆管1秒,即使如汽車儀表板之類大型物品也只要3-4分鐘。
在所有成型方法之中,速度最快,適合大量生產。
而且成型品的尺寸精確,品質安定。
從單純的形狀杯子到形狀複雜的汽車儀表板,從0.01g的鐘錶小齒輪. 到超過20Kg的浴缸一般大的成型品,都能夠製造。
原料損失少,完工處理方便,而且成型時就有顏色,外表美觀。
此外,大量生產時能大幅降低成本。
所使用的塑膠,熱塑性與熱固性二者皆可. 但模具不一樣. 熱塑性塑膠佔大多數。
常用的是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和ABS等。
2.熱成型真空成型法是熱成形法中最普遍的,先把熱塑性塑膠薄板固定在成型用的模框上,加熱使之軟化,以真空幫浦抽出殘留在模具和薄板之間的空氣,此時的真空吸力會使薄板伸展變型緊貼在模子上,冷卻硬化之後,再使空氣逆充回模具和薄板之間,成型完成的薄板就會被空氣壓力推離模具面而脫模。
成型品還要把多餘的邊緣部分裁掉,(薄片可用衝床裁斷. 較厚者用帶鋸或圓鋸)及完成其它二次加工(如鑽孔. 沖孔等) 才算完成。
需要大量生產時使用鋁模,少量生產時則使用石膏模、塑膠模或電鑄模。
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塑胶射出成型技术设定注塑工艺时应考虑的塑料物性一收缩率影响热塑性塑料成型收缩的因素如下:1、塑料品种:热塑性塑料成型过程中由于存在结晶化形成的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此热塑性塑料收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也比较大。
2、塑件特性:成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。
由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。
所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。
3、进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。
4、成型条件:模具温度高,熔融料冷却慢、收缩大,尤其是结晶料因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。
另外,保压压力及保压时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。
注塑压力高,熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性回跳大,故收缩也会减小,料温高、收缩大,但方向性小。
因此在成型时调整模温、压力、注塑速度及冷却时间等诸多因素可适当改变塑件收缩情况。
二、流动性1、热塑性塑料流动性大小,一般可从分子量大小、熔融指数、表现粘度及流动比(流程长度/塑件壁厚)等一系列指数进行分析。
分子量小,分子量分布宽,分子结构规整性差,熔融指数高、流动长度长、表现粘度小,流动比大的则流动性就好。
常用塑料的流动性分为三类:1)流动性好PA、PE、PS、PP等;2)流动性中等聚苯乙烯系列树脂(如ABS、AS)、PMMA、POM;3)流动性差PC、硬质PVC。
2、各种塑料的流动性也因成型工艺条件而有所变化,主要影响的因素有如下几点:1)温度:料温高则流动性增大,但不同塑料也各有不同,PS(尤其耐冲击型)、PP、PA、PMMA、PC等塑料的流动性随温度变化较大所以在成型时宜调节温度来控制流动性。
对PE、POM、则温度增减对其流动性影响较小,所以在成型时要通过增加注射压力来增加其流动性。
2)压力:注塑压力增大则熔融料受剪切作用大,流动性也增大,特别是PE、POM较为敏感,所以成型时应调节注塑压力来控制流动性。
3)模具结构浇注系统的形式,尺寸,浇口布置,冷却系统设计,熔融料流动阻力(如模具表面光洁度,料道截面尺寸形状,型腔形状,排气系统)等因素都直接影响到熔融料在型腔内的实际流动性。
成型时也可通过控制料温,模温及注射压力、注射速度等因素来适当地调节填充情况以满足成型需要。
三、结晶性热塑性塑料按其冷凝时有无出现结晶现象可划分为结晶型塑料与非结晶型(又称无定形)塑料两大类。
结晶性:所谓结晶即为塑料由熔融状态到冷凝时,分子由独立移动,完全处于无次序状态,变成分子按一定规则、有序排列成晶格状。
结晶性塑料:在由熔融状态转化为固态时存在结晶即晶格到晶粒的过程的塑料。
非结晶性(无定型)塑料:在由熔融状态转化为固态时不存在结晶的过程,只存在分子链冻结的过程的塑料。
结晶度:聚合物中结晶成分的占比。
结晶性塑料的特性:结晶度随冷却温度而变化;有明显的熔点;与无定型塑料相比收缩率更大。
判别这两类塑料可视塑件的透明性来确定,一般结晶性料为不透明或半透明(如POM等),无定形料为透明(如PMMA等)。
结晶性塑料在:1、料温上升到成型温度时所需的热量多,要用塑化能力大的设备。
2、冷却固化时放出热量大,要充分冷却。
3、熔融态与固态的比重差大,成型收缩大,易发生缩孔、气孔。
4、冷却快,结晶度低,收缩小,透明度高。
结晶度与塑件壁厚有关,壁厚则冷却慢,结晶度高,收缩大,物性好。
所以结晶性塑料应按要求必须控制模温。
5、各向异性显著,内应力大。
脱模后未结晶化的分子有继续结晶化倾向,处于能量不平衡状态,易发生变形、翘曲等缺陷。
四、热敏性塑料及易水解塑料1、热敏性系指某些塑料对热较为敏感,在高温下受热时间较长或进料口截面过小,剪切作用大时,料温增高易发生变色、降解,分解的倾向,具有这种特性的塑料称为热敏性塑料。
如硬质PVC、POM。
热敏性塑料在分解时产生单体、气体、固体等副产物,特别是有的分解气体对人体、设备、模具都有刺激、腐蚀作用或毒性。
2、有的塑料(如PC、PBT等)即使含有少量水分,但在高温、高压下也会发生分解,这种性能称为易水解性,使用时必须预先充分加热干燥。
五、应力开裂有的塑料对应力敏感,成型时易产生内应力并质脆易裂,塑件在外力作用下或在溶剂作用下即发生开裂现象。
原料应注意干燥,合理的选择成型条件,以减少内应力和增加抗开裂性。
成型时应适当的调节料温、模温、注塑压力及冷却时间,尽量避免塑件过于冷脆时脱模,成型后塑件还宜进行后处理提高抗开裂性。
例如PC料在成型时,应尽量提高料温,以改善其流动性,由于PC料本身粘度较高,需要较高的注射压力,所以在成型PC料时,要降低内应力最有效的方法是控制模具温度,尽量提高模具温度同时降低动、静模温度差,保压时间一定要短六、吸湿性塑料中因有各种添加剂,其对水分有不同的亲疏程度,所以塑料大致可分为吸湿、粘附水分及不吸水也不易粘附水分的两种,料中含水量必须控制在允许范围内,不然在高温、高压下水分变成气体或发生水解作用,使树脂起泡、流动性下降、外观及力学性能不良。
所以吸湿性塑料必须按要求采用适当的方法及规范进行预热干燥,在使用时防止再吸湿。
注塑工艺参数的调整锁模参数:1、锁模力调整:熔融树脂在高压射入型腔内成型成型品,为防止模内压力将可动侧模板推开,必须在可动侧施加力量以便锁紧模具,这一模具锁紧力叫做锁模力。
锁模力的最小值=模穴内的平均成型压力×成型品在垂直于注射方向上的投影面积。
对于常用的塑胶原料,锁模力经验估值一般取0.3-0.5吨/cm2(锁模力常熟)×投影面积。
在日常生产中调整锁模力时,宜从设备额定锁模力的三分之一开始逐渐增加,以产品没有毛边产生为准,当使用过低的锁模力时分型面会有熔料溢出形成毛边,当锁模力使用过高时,会降低设备模具的使用寿命,同时造成动力的浪费。
2、低压保护调整:三板机低压模保的调试中最重要的几点因素有:起高压的位置、转低压的位置、低压的压力、低压的速度、低压模保的时间。
1)、起高压位置的确定。
在调整状态(低压手动状态)下合模至动静模接触模具不能前进为止,检查开锁模电子尺的读数,以这个位置作为锁摸高压的启动位置。
考虑到机器运转过程中摩擦阻力作用使得注塑机不能保证每次都能运行到这一位置,最重要的是机器运转过程中模具受热膨胀会达不到这一位置,因此,需要在这一位置的基础上增加0.1-0.2作为高压启动位置。
需要增加的量不是完全确定不变的,需要根据不同的模具和设备来确定。
2)、低压启动位置的确定。
根据模具结构,有行位的,需要在斜导柱与滑块接触前降速,以免损坏模具。
3)、低压锁摸压力的设定。
低压锁摸压力应尽量地低,最低可以是0。
如果合模时模具达不到高压启动位置可适当增加低压锁摸压力1-5bar。
这样就不至于再生产过程中注塑机总是报警。
4)、低压锁摸的速度。
低压锁摸的速度应尽量地低,也不是越低越好,低压模保时间过长影响成型周期时间,降低生产效率。
低压锁摸调试的原则是在出现问题时既能保证设备模具的安全,同时又要确保设备运行顺畅,发挥处最大生产能力。
温度控制:3、温度控制1)、料筒温度:塑胶原料的熔点是塑胶由高弹态转变为粘流态的温度。
塑胶材料一般没有固定队熔点,尤其是结晶性塑料。
所谓熔点只是一个温度区间。
因此,在设定料筒温度时应参考材料厂家物性表提供的成型温度。
部分塑胶流动性好例如PA、PP、PE等,其流动性对注射压力较敏感,改变温度其流动性改变并不明显,因此,通常通过增加注射压力改善其流动性,而PC、PPS等刚性大分子链其流动性受温度影响较明显,因而在成型时主要通过改变温度改善其流动性,同时,因为其本身粘度较高流动性差,所以成型时需要较高的直射压力。
2)、干燥温度:部分树脂对水分非常敏感,含水量超标会引起树脂水解,降低强度。
3)、模具温度:为了避免成型品不均匀的收缩引起产品翘曲变形,要保持模具温度尽可能的均匀,动静模温差保持在10℃以内。
因为模具温度越高制品收缩越大,因此可以利用这一特性调整产品的尺寸。
●对于薄壁产品塑料间的尺寸与模具温度的关系:型芯侧温度高,制品收缩越大,制品尺寸越小。
型腔温度越高,型腔尺寸会由于热膨胀而变大,机壳尺寸会变大。
钢模热膨胀系数是12×10-6。
当模具温度提高后,产品毛刺会加大,为减小飞边毛刺必须降低保压,因而制品重量会减轻。
制品尺寸与保压关系比较小。
4)、油温控制:为了注塑机油压系统压力稳定性,液压油粘度系数必须保持稳定,液压油温度应维持在45±5℃.注射参数:4、注射速率:单位时间内从注塑机喷嘴内射出的熔融塑胶的体积(CM3/S),即体积注射速度。
注射速率Q=螺杆截面积A*注射速度=最大注射量V/注射时间TQ:注射速率;A:螺杆截面积;V:最大注射量;T:注射时间。
5、注射速度:注射速度是注射时螺杆的推进速度(MM/S)。
在注射过程中,如果设定稳定的注射速度,则在整个填充过程中,型腔中的溶体流动速度是不稳定的,浇口部和注射末端熔体前沿流动速度就比注射中段流动速度快。
要得到好的产品外观,型腔内的溶体流动速度应保持稳定,即获得稳定的型腔内注射速率。
一般为先慢――快――后慢,即先用一个较低的速度使熔体通过主流道,分流道,进胶口,以达到平衡射胶的目的,然后快速充模方式填充满整个模腔,再以较慢速度补充收缩和逆流引起的胶料不足现象,直到浇口冻结。
在成型薄壁或流长与壁厚之比较大时,宜使用较高的射速将产品充满,防止溶胶冻结无法充满型腔,通过程式化的射胶速度控制,避免一系列的产品表面缺陷,得到合格的成型产品。
注射速度对成型品的影响:烧焦、困气。
原因是气体无法快速排出。
喷射:原因是注射速度过快,模具浇口设置不正确。
注不满:在型腔填充未满之前胶料已冷却。
波浪纹:熔体冷却过早,扰乱溶体流动。
一般注塑机的注射速度100-125之间。
中速注塑机的注射速度200-600mm/s之间。
高速注射机的注射速度800-1000mm/s.注射速速度V=注射速率Q/螺杆截面积A.V:注射速度mm/s;Q:注射速率m3m/s;A:螺杆(炮筒)截面积mm2。
相同的注射速率小螺杆的注塑机的注射速度更快。
相同螺杆形程小螺杆行程控制精度更高。
6、注射压力注射压力是熔体在充模过程中需要克服的阻力,即螺杆前端作用与熔融塑胶上的压力。
!成型中所需的注射压力取决于以下因素:材料的粘度;模具、材料的温度;注射速度;模具设计(包括流道截面积、注塑件的壁厚、熔体流动长度)。
注射压力直接影响产品的尺寸,重量和变形等,不同的塑胶产品所需注塑压力不同,增加压力会使其流动性显著改善,注射压力大小决定产品的密度。