塑料注塑成型工艺书
注塑成型工艺
目录第一章注塑成型 (1)1.1 概述 (1)1.2 注射成型的工艺过程 (1)第二章注射成型 (3)2.1加料 (3)2.2加热塑化 (3)2.3注射成型 (4)第三章设备选型 (6)3.1 设备选型总原则及要求 (6)3.1.1 设备选型的原则 (6)3.1.2 设备选型的要求 (6)3.2 注塑机的选择 (7)第四章参考文献 (8)第一章注塑成型1.1 概述注塑是一种工业产品生产造型的方法。
产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。
注塑还可分注塑成型模压法和压铸法。
注射成型机(简称注射机或注塑机)是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备,注射成型是通过注塑机和模具来实现的。
塑料注塑是塑料制品的一种方法,将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中,冷却成型得到想要各种塑料件。
有专门用于进行注塑的机械注塑机。
目前最常使用的塑料是聚苯乙烯。
1.2 注射成型的工艺过程完整的注塑成型工艺过程包括成型前的准备,注射成型和成型后的加工处理三个阶段,归纳见图1-1:塑料性能检测丨丨切除流到货物预热、干燥丨制品初检→热处理着色、造粒↓↑丨机械加工嵌件预热、安放→→注射成型丨热处理涂脱模剂↑丨修饰试模丨丨装配清洗料筒质量检验成型前准备注射成型成型后的加工处理图1-1 注塑成型工艺过程1.2.1 计量加料与预塑化加料量应等于制品的质量与浇道内料柱质量之和。
加料时由料斗口下端的计量装置控制。
当注射保压动作完成后,螺杆后退时,粒料均匀的落入机筒内被预塑化。
预塑化是当加入机筒内的粒料在一定温度范围内被转动的螺杆推向机筒前端,在温度作用下再加上螺杆转动中的挤压,剪切和摩擦力等综合条件影响,原料塑化成熔融状态,原料塑化质量取决于螺杆的结构,转速和加热温度。
机筒的加热温度由加料部位开始至机筒前端逐渐提高,喷嘴部位的温度略低于机筒的最高温度;对于原料塑化温度的选择,应依据不同塑料的性能决定。
控制在原料即能均匀塑化并适合注射流动又不分解的条件内。
介绍塑料材料的书籍
介绍塑料材料的书籍塑料是一种广泛应用于各个领域的常见材料,它具有轻盈、可塑性好、耐腐蚀等特点,因此在现代工业和日常生活中得到了广泛的应用。
对于塑料材料的学习和了解,可以通过阅读相关的书籍来获得更深入的知识。
下面将介绍一些经典的塑料材料书籍。
1. 《塑料加工工艺实用技术》(王尘编著)该书系统地介绍了塑料的成型工艺、加工方法和设备,包括热塑性塑料的注塑成型、挤出成型、吹塑成型等,热固性塑料的压缩模塑、挤出成型等。
同时还介绍了塑料的模具设计、产品结构设计等相关内容。
这本书内容丰富,适合从事塑料加工和相关行业的技术人员和学生阅读参考。
2. 《大杂烩塑料材料学》(李奇勇著)这本书以通俗易懂的语言系统地介绍了塑料材料的组成结构、加工技术及应用,详细介绍了各类常见塑料材料的性能、工艺、用途等,并结合实际应用案例进行讲解。
该书侧重于理论知识的普及和实践应用的指导,为不同层次的读者提供了全面的塑料材料知识。
3. 《塑料材料工程手册》(王启美等编著)该书系统地介绍了塑料行业的基本知识,包括塑料的化学结构、物理性质、加工技术、设备和应用等方面。
书中精选了大量的实例和图片,生动形象地描述了塑料材料的原理和应用。
除此之外,该书还介绍了塑料材料的环保要求和未来发展方向等内容,是一本较全面的塑料材料参考手册。
4. 《塑料加工工程设计手册》(赵桐山等编著)该书主要介绍了塑料加工工艺的设计原理、方法和实用技术。
内容包括塑料的特性、成型工艺、模具设计、工艺参数计算等,同时还涵盖了一些高级加工技术,如注射成型技术、吹塑技术等。
此外,该书还以工程设计案例为依托,详细阐述了不同工程背景下的塑料材料选择和加工工艺设计,适合从事塑料加工设计工作的人员阅读。
5. 《塑料材料与加工技术》(曾建武等编著)这本书介绍了塑料的基本知识、加工工艺和应用技术。
内容包括热塑性塑料、热固性塑料、工程塑料等不同类别的塑料材料;各种塑料加工技术,如注塑成型、挤出成型、吹塑成型等;塑料制品的设计、模具设计等。
注塑成型作业指导书
注塑成型作业指导书注塑成型作业指导书一、前言注塑成型是一种常见的塑料加工工艺,广泛应用于制造业。
该工艺通过将塑料原料加热至熔化,在高压作用下注入模具中,冷却后形成所需的产品。
为了确保注塑成型过程的质量和效率,本文将详细介绍该作业的指导书。
二、文章类型及要点本文属于操作指南类文章,旨在为读者提供注塑成型作业的详细指导和建议。
文章应包括以下要点:1、注塑成型工艺概述2、操作流程与规范3、常见问题及解决方法4、安全注意事项5、维护与保养三、文章结构1、概述:介绍注塑成型工艺的概念、特点和应用范围。
2、操作流程:详细描述注塑成型作业的流程,包括原料准备、模具安装、成型周期、产品取出等步骤。
3、操作规范:列出操作过程中需要遵循的规范和标准,以确保产品质量和工人安全。
4、常见问题及解决方法:列举注塑成型过程中可能出现的问题,并提供相应的解决方法。
5、安全注意事项:强调注塑成型作业中的安全风险,并提供预防措施。
6、维护与保养:介绍模具、机器等设备的维护和保养方法,以延长设备使用寿命。
四、详细介绍注塑成型作业的操作步骤1、原料准备:根据生产计划,准备足够的塑料原料。
确保原料干燥、清洁,并按要求进行预处理。
2、模具安装:将模具安装到注塑机上,调整模具的闭合高度和定位。
检查模具的密封性和冷却系统是否正常。
3、成型周期:按照设定的工艺参数进行注射、保压、冷却等阶段。
在每个阶段密切关注产品的情况,确保符合预设要求。
4、产品取出:打开模具,取出成型的产品,进行质量检查。
如有缺陷,根据情况进行修整或报废。
五、提供实用的案例和经验在文中结合实际案例和经验,阐述注塑成型作业的技巧和方法。
例如,如何选择合适的塑料原料、如何优化模具设计和调整工艺参数等。
通过案例和经验,使读者更好地理解和掌握注塑成型作业的技能。
六、强调安全问题在注塑成型作业中,安全问题尤为重要。
在文章中强调工人需要遵守安全规定,如佩戴防护眼镜、穿戴防护服等。
同时,提供预防措施,如定期检查设备维护、避免过度加热等,以降低安全风险。
注塑成型工艺(PPT128页)
采用对空注射清洗螺杆式机筒时,应注意下列事项。
①欲换料的成型温度高于机筒内残料的成型温度时, 应将机筒和喷嘴温度升高到欲换料的最低成型温度,然后 加入欲换料或其回头料,并连续对空注射,直到全部残料 除尽止。
②欲换料的成型温度低于机筒内残料的成型温度时, 应将机筒和喷嘴温度升高到欲换最高成型温度,切断电源, 加入欲换料的回头料后,连续对空注射,直到全部残料除 尽止。
注射成型原理 图4-6 。
生产工艺 过程图 4—7。
一、生产前的准备工作 l.原料预处理 (1)分析检验成型物料的质量
根据注射成型对物料的工艺特性要求,检验物料的含 水量、外观色泽、颗粒情况、有无杂质并测试其热稳定性、 流动性和收缩率等指标。如果检测中出现问题,应及时解 决。对于粉状物料,在注射成型前,经常还需要将其配制 成粒料,因此其检验工作应放在配料后进行-
2.清洗料筒
生产中如遇下列情况均 应对注射机的料筒进行清洗: 改变塑料品种、更换物料、 调换颜色,或发现成型过程 中出现了热分解或降解反应。
清洗方法:①柱塞式机筒存料量大,须将机筒拆卸清 洗。②螺杆式机筒,可采用对空注射法清洗。③最近研制 成功了一种机筒清洗剂,是一种粒状无色高分子热弹性材 料,100℃时具有橡胶特性,但不熔融或粘结,将它通过 机筒,可以像软塞一样把机筒内的残料带出,这种清洗剂 主要适用于成型温度在180~280℃内的各种塑性塑料以 及中小型注射机。
(2)着色 作用:往塑料成型物料中添加一种称为色料或着色剂
的物质,借助这种物质改变塑料原有的颜色或赋予塑料特 殊光学性能。
着色剂按其在塑料中的分散能力分为:染料和颜料两 大类。
染料:具有着色力强、色彩鲜艳和色谱齐全的特点, 但由于对热、光和化学药品的稳定性比较差,在塑料中 较少应用;当塑料成型温度不高又希望制品透明时,可 采用耐热性较好的蒽醌类和偶氮类染料。
TPR注塑成型工艺
根据材料的特性和供料情况,一般在成型前应对材料的外观和工艺性能进行检测。
供应的粒料往往含有不同程度的水分、熔剂及其它易挥发的低分子物,特别是具有吸湿倾向的TPR含水量总是超过加工所允许的限度。
因此,在加工前必须进行干燥处理,并测定含水量。
在高温下TPR的水分含量要求在5%以下,甚至2%~3%,因此常用真空干燥箱在75℃~90℃干燥2小时。
已经干燥的材料必须妥善密封保存,以防材料从空气中再吸湿而丧失干燥效果,为此采用干燥室料斗可连续地为注塑机提供干燥的热料,对简化作业、保持清洁、提高质量、增加注射速率均为有利。
干燥料斗的装料量一般取注塑机每小时用料量的2.5倍。
以SBC为基础的TPE在颜色上优于大多数其它TPR材料。
所以,它们只需要较少量的色母料就可达到某种特定的颜色效果,而且所产生的颜色比其它TPR更为纯净。
一般说来,色母料的粘度应该比TPR的粘度低,这是因为TPR的熔融指数比色母料高,这将有利于分散过程,使得颜色分布更加均匀。
对于以SBS为基础的TPE,推荐采用聚苯乙烯类载色剂。
对于以较硬的SEBS为基础的TPR,推荐采用聚丙烯(PP)载色剂。
对于以较软的SEBS为基础的TPR,可采用低密度聚乙烯或乙烯醋酸乙烯共聚物。
对于较软的品种,不推荐采用PP载色剂,因为复合材料的硬度将受到影响。
对于某些包胶注塑的应用,使用聚乙烯(PE)载色剂可能会对与基体的粘接力产生不利的影响。
新购进的注塑机初用之前,或者在生产中需要改变产品、更换原料、调换颜色或发现塑料中有分解现象时,都需要对注塑机机筒进行清洗或拆洗。
清洗机筒一般采用加热机筒清洗法。
清洗料一般用塑料原料(或塑料回收料)。
对于TPR材料,可用所加工的新料置换出过渡清洗料。
在加工注塑过程中,温度的设定是否准确是制品外观和性能好坏的关键。
下面是进行TPR加工注塑时温度设定的一些建议。
进料区域的温度应设定得相当低,以避免进料口堵塞并让夹带的空气逸出。
当使用色母料时为了改善混合状态,应将过渡区域的温度设定在色母料的熔点以上。
塑料注塑成型工艺
塑料注塑成型工艺一、工艺概述塑料注塑成型是一种将熔化的塑料材料注入模具中,经冷却凝固后形成所需形状的工艺。
该工艺广泛应用于各行各业,包括汽车、电子、医疗器械等领域。
二、工艺流程1.原料准备:选择适当的塑料原料,将其加入注塑机的进料口中。
2.熔化:通过加热和摩擦力使塑料原料变为可注入模具的熔融状态。
3.注射:将熔融状态的塑料原料通过注射器注入模具中。
4.冷却:待塑料在模具中冷却凝固后,打开模具取出成品。
5.后处理:对成品进行清洁、修整等后处理操作。
三、设备和工具1.注塑机:用于将塑料原料加热并注入模具中。
2.模具:根据需要制作不同形状和大小的模具。
3.温度计和压力计:用于监测加热和压力情况。
4.手动或自动切割工具:用于对成品进行修整。
四、材料选择不同的塑料材料适用于不同的注塑成型应用,如ABS、PC、PP等。
选择合适的材料可以确保产品的质量和性能。
五、模具设计模具设计是注塑成型工艺中非常重要的环节,它直接影响到最终产品的质量和成本。
在设计模具时,需要考虑到产品形状、尺寸、壁厚等因素,并根据这些因素确定模具结构和材料。
六、注射参数设置注射参数是指控制注射过程中温度、压力等参数的设定值。
在设置这些参数时,需要考虑到塑料材料的性质以及产品形状和尺寸等因素。
七、质量控制在注塑成型过程中,需要对产品进行严格的质量控制。
常用的方法包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。
八、安全注意事项1.操作人员必须接受专业培训,并且佩戴个人防护装备。
2.机器必须定期保养和维护。
3.避免使用损坏或老化的设备和工具。
4.遵守操作规程并注意安全操作。
九、总结塑料注塑成型工艺是一种广泛应用的制造工艺,它可以生产出各种形状和尺寸的产品。
在进行注塑成型时,需要注意选择合适的材料、设计合理的模具、设置合适的注射参数,并进行严格的质量控制。
同时,操作人员也需要注意安全操作。
注塑工艺技术 书
注塑工艺技术书注塑工艺技术是一种常用的塑料加工方法,它通过将加热熔融的塑料料柱注入到模具中,经过冷却凝固后得到所需要的塑料制品。
注塑工艺技术具有生产效率高、制品精度高、造价低等特点,被广泛应用于塑料制品的生产。
注塑工艺技术包括注射加热、模具设计、注射工艺参数的选择、熔融塑料的流动模拟等环节。
首先,在注塑加热过程中,要确保塑料料柱能够充分熔化并保持一定的温度,以保证模具注射的均匀性。
其次,模具的设计需要考虑制品的形状和尺寸要求,以及塑料料柱在注射过程中的冷却和收缩的问题。
合理的模具设计能够提高注塑制品的质量和效率。
然后,在注射工艺参数的选择上,需要根据具体的塑料材料和制品要求,确定注射压力、注射速度、模具温度等参数,以达到最佳的注塑效果。
最后,在熔融塑料的流动模拟中,通过数值模拟和实验方法,研究塑料熔体在模腔中的复杂流动过程,以提高注射过程中的质量控制和缺陷预测能力。
除了上述的技术环节外,注塑工艺技术还涉及到一些辅助设备和辅助工艺的应用。
例如,注塑机是注塑工艺技术的核心设备,通过控制注射、冷却、保压等过程,保证塑料料柱在模具中的充满度和质量。
同时,辅助设备如干燥机、冷却机、真空机等也对注塑工艺的质量和效率有着重要的影响。
此外,辅助工艺如物料的配料、预处理、后处理等也是注塑工艺技术中必不可少的环节。
在实际应用中,注塑工艺技术广泛应用于汽车零部件、家电、日用品、电子产品等领域。
以汽车零部件为例,注塑工艺技术能够实现大批量生产,确保制品的精度和一致性,且能够满足汽车行业对质量和效率的要求。
此外,注塑工艺技术还能够实现塑料制品的多元化和个性化,通过模具的更换和调整,可以生产出各种形状和尺寸的制品。
目前,注塑工艺技术正处于不断发展和创新之中,随着科技的进步和工艺的提升,注塑工艺技术将会在更多领域得到应用。
总之,注塑工艺技术是一种常用的塑料加工方法,通过合理的注射加热、模具设计、注射工艺参数的选择和熔融塑料的流动模拟等技术环节,能够实现塑料制品的高效生产和优质制造。
注塑方面比较好的书籍-概述说明以及解释
注塑方面比较好的书籍-概述说明以及解释1.引言1.1 概述注塑是一种常用的制造技术,广泛应用于各个行业。
它是将熔化的塑料注入模具中,通过冷却后形成所需产品的工艺过程。
在注塑过程中,需要掌握一定的知识和技能,以确保产品质量和生产效率。
为了帮助读者更好地了解注塑技术,本文将介绍一些在注塑方面比较好的书籍。
这些书籍涵盖了注塑工艺基础和注塑机械设备等关键领域,对于想要深入学习注塑技术的人来说,是非常有帮助的参考资料。
在注塑工艺基础方面,有一本名为《注塑工艺技术手册》的书,由国内知名的专家编写。
该书系统地介绍了注塑工艺的基本原理、工艺参数的选择和调整、模具设计等内容。
它通过大量的实例和图表,使读者能够更好地理解和掌握注塑工艺的关键要点。
另外一本推荐的书籍是《注塑技术与工程模拟》,它主要介绍了现代注塑模具设计和优化的方法。
该书结合了理论和实践,通过案例分析和仿真模拟,帮助读者了解注塑过程中的各种问题,并提供解决方案和优化方法。
在注塑机械设备方面,有一本名为《注塑机械设备与维护》的书,它全面介绍了注塑机械设备的结构、工作原理和常见故障处理方法。
该书内容详实,适合初学者和从业人员使用。
除了以上推荐的书籍,还有一些其他的专业书籍和参考资料,可以根据自己的需求和兴趣进行选择。
同时,还可以通过网络资源、行业论坛和培训课程等途径,继续提升自己的注塑技术和知识水平。
总之,注塑是一门需要熟练掌握的技术,而读书是提高自己的重要途径。
通过阅读好的注塑书籍,我们可以更好地理解和应用注塑技术,提升自己的工作能力和竞争力。
在未来的发展中,注塑行业将面临更多的挑战和机遇,我们应该不断学习和进步,与时俱进。
1.2文章结构文章结构是指文章在整体上的组织和安排方式。
在本文中,结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分是文章的开端,主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
首先,我们需要对注塑方面的书籍进行概述,说明注塑是一种常见的塑料加工技术,广泛应用于工业生产中。
塑料行业入门书籍
塑料行业入门书籍
塑料行业是一个庞大且不断发展的行业,涵盖了塑料的生产、加工和应用等各个环节。
对于想要了解塑料行业并进入该行业的人来说,阅读一些入门书籍是很有帮助的。
以下是几本关于塑料行业的入门书籍,这些书籍可以帮助读者了解塑料的基本知识、制造工艺、市场趋势以及环境影响等方面:
1.《塑料工程技术》- 作者: 石培基、曹建新
这本书是塑料行业的经典教材之一,全面介绍了塑料的基本概念、物性、加工工艺、应用以及质量控制等内容。
适合想要系统学习塑料工程技术的读者。
2.《塑料学概论》- 作者: Robert A. Malloy
这本书是一本较为综合的塑料学入门教材,详细介绍了塑料的种类、特性、成型方法、加工和应用等方面。
适合了解塑料基础知识的读者。
3.《塑料加工工艺与设备》- 作者: 姚乾贵
这本书主要介绍塑料加工工艺,包括挤出、注塑、吹塑、压延等常见的塑料加工方法,并详细介绍了各种加工设备的原理和应用。
适合对塑料加工工艺感兴趣的读者。
4.《塑料产业链发展与趋势》- 作者: 张勇
这本书主要从宏观角度分析了塑料产业的发展趋势、市场需求和竞争格局等方面。
适合想要了解塑料行业的市场现状和未来发展方向的读者。
5.《塑料的环境影响与可持续发展》- 作者: Stephen T. Newman 这本书探讨了塑料对环境的影响以及可持续发展的相关问题。
适合关注环境保护和可持续发展的读者。
除了上述书籍,还可以参考一些行业报告、期刊和相关网站,了解最新的塑料行业动态和技术进展。
此外,参加相关的培训课程、行业展会和交流活动也是学习塑料行业的有效途径。
注塑成型工艺流程及工艺参数
注塑成型工艺流程及工艺参数塑件的注塑成型工艺过程主要包括填充——保压——冷却——脱模等4个阶段,这4个阶段直接决定着制品的成型质量,而且这4个阶段是一个完整的连续过程。
1、填充阶段填充是整个注塑循环过程中的第一步,时间从模具闭合开始注塑算起,到模具型腔填充到大约95%为止。
理论上,填充时间越短,成型效率越高,但是实际中,成型时间或者注塑速度要受到很多条件的制约。
高速填充。
如图1-2所示,高速填充时剪切率较高,塑料由于剪切变稀的作用而存在粘度下降的情形,使整体流动阻力降低;局部的粘滞加热影响也会使固化层厚度变薄。
因此在流动控制阶段,填充行为往往取决于待填充的体积大小。
即在流动控制阶段,由于高速填充,熔体的剪切变稀效果往往很大,而薄壁的冷却作用并不明显,于是速率的效用占了上风。
λ低速填充。
如图1-3所示,热传导控制低速填充时,剪切率较低,局部粘度较高,流动阻力较大。
由于热塑料补充速率较慢,流动较为缓慢,使热传导效应较为明显,热量迅速为冷模壁带走。
加上较少量的粘滞加热现象,固化层厚度较厚,又进一步增加壁部较薄处的流动阻力。
λ由于喷泉流动的原因,在流动波前面的塑料高分子链排向几乎平行流动波前。
因此两股塑料熔胶在交汇时,接触面的高分子链互相平行;加上两股熔胶性质各异(在模腔中滞留时间不同,温度、压力也不同),造成熔胶交汇区域在微观上结构强度较差。
在光线下将零件摆放适当的角度用肉眼观察,可以发现有明显的接合线产生,这就是熔接痕的形成机理。
熔接痕不仅影响塑件外观,同时由于微观结构的松散,易造成应力集中,从而使得该部分的强度降低而发生断裂。
一般而言,在高温区产生熔接的熔接痕强度较佳,因为高温情形下,高分子链活动性较佳,可以互相穿透缠绕,此外高温度区域两股熔体的温度较为接近,熔体的热性质几乎相同,增加了熔接区域的强度;反之在低温区域,熔接强度较差。
2、保压阶段保压阶段的作用是持续施加压力,压实熔体,增加塑料密度(增密),以补偿塑料的收缩行为。
注塑成型工艺流程及工艺参数详解
注塑成型工艺流程及工艺参数详解注塑成型塑件的注塑成型工艺过程主要包括填充——保压——冷却——脱模等4个阶段,这4个阶段直接决定着制品的成型质量,而且这4个阶段是一个完整的连续过程。
◆◆1.填充阶段◆◆填充是整个注塑循环过程中的第一步,时间从模具闭合开始注塑算起,到模具型腔填充到大约95%为止。
理论上,填充时间越短,成型效率越高,但是实际中,成型时间或者注塑速度要受到很多条件的制约。
高速填充。
高速填充时剪切率较高,塑料由于剪切变稀的作用而存在粘度下降的情形,使整体流动阻力降低;局部的粘滞加热影响也会使固化层厚度变薄。
因此在流动控制阶段,填充行为往往取决于待填充的体积大小。
即在流动控制阶段,由于高速填充,熔体的剪切变稀效果往往很大,而薄壁的冷却作用并不明显,于是速率的效用占了上风。
低速填充。
热传导控制低速填充时,剪切率较低,局部粘度较高,流动阻力较大。
由于热塑料补充速率较慢,流动较为缓慢,使热传导效应较为明显,热量迅速为冷模壁带走。
加上较少量的粘滞加热现象,固化层厚度较厚,又进一步增加壁部较薄处的流动阻力。
由于喷泉流动的原因,在流动波前面的塑料高分子链排向几乎平行流动波前。
因此两股塑料熔胶在交汇时,接触面的高分子链互相平行;加上两股熔胶性质各异(在模腔中滞留时间不同,温度、压力也不同),造成熔胶交汇区域在微观上结构强度较差。
在光线下将零件摆放适当的角度用肉眼观察,可以发现有明显的接合线产生,这就是熔接痕的形成机理。
熔接痕不仅影响塑件外观,同时由于微观结构的松散,易造成应力集中,从而使得该部分的强度降低而发生断裂。
一般而言,在高温区产生熔接的熔接痕强度较佳,因为高温情形下,高分子链活动性较佳,可以互相穿透缠绕,此外高温度区域两股熔体的温度较为接近,熔体的热性质几乎相同,增加了熔接区域的强度;反之在低温区域,熔接强度较差。
◆◆2.保压阶段◆◆保压阶段的作用是持续施加压力,压实熔体,增加塑料密度(增密),以补偿塑料的收缩行为。
注塑成型工艺
第2章塑胶产品注塑成型工艺塑胶类零件制造过程,根据需要先要进行塑胶成型、加工成各类塑胶半成品或部件,注塑成型是塑胶零件主要的成型方法之一。
注塑成型必须借助注塑机等成型设备和注塑模具才能完成,对于注塑原理与工艺流程以及注塑模具结构和原理等理论内容在其他有关资料中都有详尽的描述,在此不必重复。
本章主要介绍在塑胶产品制造过程中常涉及的实际内容和问题。
2.1概述塑胶产品制造过程中,塑胶件成型是其中十分重要内容之一。
塑胶件成型是将各种形态(粉料、粒料、熔料和分散体)的塑料制成所需形状的制品或坯件的过程。
塑胶件成型是以注塑、挤塑和压延三大成型工艺为主,塑胶产品制造又以注塑成型工艺最为常见。
所谓注塑成型(injection molding)是指将已加热熔融的材料喷射注入模具内,经冷却与固化后,得到成型品德方法。
其具体过程是,将粒状或粉状塑料从注塑机的料斗送入加热的料筒中,经加热塑化成熔融状态,由螺杆施压而通过料筒端部的喷嘴注入低温的、闭合的模具型腔中经冷却硬化而保持模腔所赋予的形状,开模取出胶体后就完成了一个工作周期。
注塑成型是塑胶成型加工中普通采用的方法,它适用于全部热塑性塑料(热塑性塑料:在特定的温度范围内能反复加热熔融和冷却硬化的一类塑料,如ABS、PP、PE、PC、PA、POM)和部分热固性塑料,塑胶塑胶产品的大部分零部件都是通过注塑成型制造的。
注塑成型的成型周期短(几秒到几分钟),成型制品质量可由几克到几十千克,能一次成型外形复杂、尺寸精确、带有金属或非金属嵌件的模塑品。
因此,该方法适应性强,生产效率高。
注塑成型又称注射模塑成型,它是一种注射兼模塑的成型方法。
注塑成型方法的优点是生产速度快、效率高,操作可实现自动化,花色品种多,形状可以由简到繁,尺寸可以由大到小,而且制品尺寸精确,产品易更新换代,能成形状复杂的制件,注塑成型适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。
不利的一面是模具成本高,且清理困难,所以小批量制品就不宜采用此法成型。
注塑模课程设计说明书
二、设计题目设计主要内容一、塑件成型工艺分析1、塑料性能分析本塑件材料为聚丙烯,代号为PP。
聚丙烯的主要特点是密度小,约为0.9g/cm3。
它的力学性能如屈服强度、抗张强度、抗压强度及硬度等,均优于低压聚乙烯,并有很突出的刚性,耐热性较好。
可在100℃以上使用。
若不受外力,则温度升到150℃也不变形。
基本上不吸水,并且有较好的化学稳定性,除对浓硅酸、浓硝酸外,几乎都很稳定。
高频电性能优良,且不受温度影响,成形容易。
缺点是耐磨性不够高,成形收缩率较大,低温呈脆性。
热变形温度亦较低。
可做各种机械零件,如法兰、齿轮、接头、泵叶轮、汽车零件,化工管道及容器设备。
并可用于制造衬里,表面涂层、录音带,医疗仪器及手术仪器等。
2、成型工艺分析PP的成型条件如下:注射成型机类型螺杆式收缩率 1.0~2.0%(塑件壁厚t=3mm)预热温度80~100℃预热时间1~2h模具温度40~80℃注射压力80~120MPa料筒前段温度200~220℃料筒中段温度180~200℃料筒后段温度160~180℃(注:以上数据来自《塑料模具设计手册》)3、塑件结构分析塑件结构下图所示,此塑件的尺寸无精度要求,为自由尺寸,均按MT7级精度取公差值。
表面粗糙度没有特别要求。
此塑件外型为方形壳体类零件,腔体深120mm,壁厚均匀,除两凸缘外其余均为3mm,总体尺寸不大不小,塑件成型性能良好。
二、塑件分型面位置的分析分型面应选择在塑件截面最大处,尽量取在料流末端,利于排气,保证塑件表面质量。
该塑件的最大截面在尺寸L处,如图1所示。
所以分型面设置在尺寸L 处符合模具的开模要求,避免了在塑件表面留下分型线的痕迹。
另外塑件对型芯产生的包紧力足以保证塑件留在动模一侧,使得产品的推出并无太大阻碍。
考虑塑件收缩率的问题,可设置脱模斜度和表面粗糙度解决。
三、塑件型腔数量及排列方式的确定根据设计要求,模具结构为单型腔模具,型腔设置在模具中心,所以不存在排列问题。
注塑成型工艺流程及工艺参数
注塑成型工艺流程及工艺参数
塑件的注塑成型工艺过程主要包括填 充——保压——冷却——脱模等4个阶段,这 个阶段直接决定着制品的成型质量,而且这4 个阶段是一个完整的连续过程。
1、填充阶段 1.填充是整个注塑循环过程中的第一步,时间从模
具闭合开始注塑算起,到模具型腔充到大约95%为止 。理论上,填充时间越短,成型效率越高,但是实际 中,成型时间或者注塑速度要受到很多条件的制约。 高速填充。高速填充时剪切率较高,塑料由于剪切变 稀的作用而存在粘度下降的情形,使整体流动阻力降 低;局部的粘滞加热影响也会使固化层厚度变薄。因 此在流动控制阶段,填充行为往往取决于待填充的体 积大小。
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3、冷却阶段
3.熔接痕不仅影响塑件外观,同时由于微观结构的松散,易 造成应力集中,从而使得该部分的强度降低而发生断裂。一 般而言,在高温区产生熔接的熔接痕强度较佳,因为高温情 形下,高分子链活动性较佳,可以互相穿透缠绕,此外高温 度区域两股熔体的温度较为接近,熔体的热性质几乎相同, 增加了熔接区域的强度;反之在低温区域,熔接强度较差。
2、保压阶段
1.保压阶段的作用是持续施加压力,压实熔体,增加塑 料密度(增密),以补偿塑料的收缩行为。在保压过程中, 由于模腔中已经填满塑料,背压较高。在保压压实过程中, 注塑机螺杆仅能慢慢地向前作微小移动,塑料的流动速度 也较为缓慢,这时的流动称作保压流动。由于在保压阶段, 塑料受模壁冷却固化加快,熔体粘度增加也很快,因此模 具型腔内的阻力很大。在保压的后期,材料密度持续增大, 塑件也逐渐成型,保压阶段要一直持续到浇口固化封口为 止,此时保压阶段的模腔压力达到最高值。
1、填充阶段
2. 在流动控制阶段,由于高速填充,熔体的剪切变稀效果往 往很大,而薄壁的冷却作用并不明显,于是速率的效用占了上风。 低速填充。,热传导控制低速填充时,剪切率较低,局部粘度较 高,流动阻力较大。由于热塑料补充速率较慢,流动较为缓慢, 使热传导效应较为明显,热量迅速为冷模壁带走。加上较少量的 粘滞加热现象,固化层厚度较厚,又进一步增加壁部较薄处的流 动阻力。由于喷泉流动的原因,在流动波前面的塑料高分子链排 向几乎平行流动波前。因此两股塑料熔胶在交汇时,接触面的高 分子链互相平行;加上两股熔胶性质各异(在模腔中滞留时间不 同,温度、压力也不同),造成熔胶交汇区域在微观上结构强度 较差。在光线下将零件摆放适当的角度用肉眼观察,可以发现有 明显的接合线产生,这就是熔接痕的形成机理。
2.1 塑料成型工艺(注射、压缩)
C、分流梭 设置在塑化室的中央,与加热料筒的内壁形成均匀 分布的薄浅流道。料筒的部分热量通过数根翅翼 ( 亦 称肋 ) 使分流梭受热。当塑料进入加热室时,就形成 了一个较薄的塑料层,同时受到加热料筒和分流梭两 方面的受热,从而提高了塑化能力,改善了塑化质量。
分流梭
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②螺杆式塑化部件 结构:由螺杆、料筒、喷嘴等组成。 功能: 塑料在转动螺杆的连续推进过程中,实现 物理状态的变化,最后呈熔融状态而被注入模腔,完 成均匀塑化、定量注射。
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C、喷嘴 主要功能: 预塑时,建立背压,排除气体,防止熔料流涎,提 高塑化质量。 注射时,使喷嘴与模具主流道良好接触,保证熔料 在高压下不外溢;建立熔体压力,提高剪切应力,并 将压力能转换为动能,提高注射速率和升温,加强混 炼效果和均化作用。 保压时,便于向模腔补料。 冷却定型时,增加回流阻力,防止模腔中的熔料回 流。 调温、保温和断料功能。
熔体经过喷嘴及模具浇注系统充满型腔为止。
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保压阶段:塑料熔体充满型腔后,熔体开始冷 却收缩,但柱塞或螺杆继续保持施压状态,料筒内
的熔料会向模具型腔内继续流入进行补缩,以形成
形状完整而致密的塑件。 倒流阶段:是柱塞或螺杆开始后退保压结束时 开始的,这时型腔内的压力比流道内的压力高,因 此会发生塑料熔体的倒流,从而使型腔内的压力迅
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(3)料筒的清洗
在注塑生产中,经常需要更换原料、调换颜色,或 由于温度的升高会造成原料分解,所有这些情况发生 时,都需要对注塑机的料筒进行清洗。清理方法有如 下几种: ①柱塞式注塑机料筒的清洗,要把组装件拆卸后再 进行清洗。 ②螺杆式注塑机料筒的清洗,通常采用直接换料清 洗。为了便于料筒清洗,一般颜色浅的、熔融温度 低的、热稳定性差的注射制品先加工。
塑胶注塑工艺(3篇)
第1篇一、引言塑胶注塑工艺作为一种重要的塑料加工方式,广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械、日用品等行业。
随着科技的不断进步,注塑工艺在提高生产效率、降低成本、改善产品性能等方面发挥着越来越重要的作用。
本文将详细介绍塑胶注塑工艺的基本原理、设备、工艺流程、质量控制及发展趋势。
二、塑胶注塑工艺基本原理塑胶注塑工艺是将熔融状态的塑料通过注塑机的高压、高温注入模具腔内,冷却固化后得到所需形状和尺寸的塑料制品的过程。
其主要原理如下:1. 加热:将塑料颗粒在注塑机料筒内加热至熔融状态,温度通常在200℃-300℃之间。
2. 注塑:在高压、高温条件下,将熔融塑料注入模具腔内。
3. 冷却:模具腔内的熔融塑料在冷却剂的作用下逐渐固化,形成所需形状和尺寸的塑料制品。
4. 开模取件:当模具腔内的塑料完全固化后,通过开模机构打开模具,取出塑料制品。
三、塑胶注塑工艺设备塑胶注塑工艺设备主要包括注塑机、模具、辅机等。
1. 注塑机:注塑机是注塑工艺的核心设备,主要分为立式注塑机和卧式注塑机。
立式注塑机结构紧凑,占地面积小,适用于小批量、多品种的生产;卧式注塑机适用于大批量、高效率的生产。
2. 模具:模具是注塑工艺的关键,其质量直接影响塑料制品的精度、表面质量和生产效率。
模具主要由型腔、流道、冷却系统等组成。
3. 辅机:辅机包括料筒、料斗、加热器、冷却器、液压系统、电气控制系统等,用于保证注塑工艺的顺利进行。
四、塑胶注塑工艺流程1. 塑料原料准备:根据产品要求,选择合适的塑料原料,进行干燥、计量等预处理。
2. 加热:将塑料原料在注塑机料筒内加热至熔融状态。
3. 注塑:在高压、高温条件下,将熔融塑料注入模具腔内。
4. 冷却:模具腔内的熔融塑料在冷却剂的作用下逐渐固化。
5. 开模取件:当模具腔内的塑料完全固化后,通过开模机构打开模具,取出塑料制品。
6. 后处理:对塑料制品进行检验、清洗、去毛刺、热处理等后处理工序。
五、塑胶注塑工艺质量控制1. 原料质量控制:选用符合标准的塑料原料,确保产品质量。
各种塑料的注塑工艺
各种塑料的注塑工艺有机玻璃(PMMA)的注塑工艺PMMA俗称有机玻璃、亚加力等。
化学名为聚甲基丙烯酸甲酯。
由于PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点,PMMA 的改性相继出现。
如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚,PMMA与PC的共混等。
372 有机玻璃就是甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯进行共聚而得。
如果在372 有机玻璃中加入少量的丁腈橡胶(约50%)即可成373有机玻璃。
PMMA的流动生比PS、ABS 差,熔体粘度对温度的变化比较敏感,在成型过程中,主要从注射温度着手来改变熔体粘度。
PMMA 为无定形聚合物,熔化温度大于160℃,分解温度达270℃。
1、塑料的处理PMMA具有一定的吸水性,其吸水率达0.3-0.4%,而注塑须在0.1%以下的温度,通常是0.04%。
水份的存在使熔体出现气泡、气纹,透明度降低等。
所以要进行干燥处理。
干燥温度80-90℃,时间为3小时以上。
回收料在某些情况下可100%的使用,实际份量要视品质要求而定,通常可过30%,回收料要避免污染否则会影响透明度和成品的性质。
2、注塑机选用PMMA 对注塑机没有特别要求。
因为其熔体粘度大,需要较深的螺槽和较大直径的射嘴孔。
如果对制品的强度要求较高,则要用较大长径比的螺杆实行低温塑化。
另外PMMA一定要用干燥料斗贮料。
3、模具及浇口设计模肯温度可为60℃-80℃,主流道的直径应配合内锥度,最佳的角度是5°至7°,若要注塑4mm 或以上制品,角度应为7°,主流道直径达8 至10mm,浇口的整体长度不要超过50mm。
对于壁厚小于4mm的制品,流道直径应为6-8mm 对于壁厚大于4mm的制品,流道直径应为8-12mm 对边形、扇形及垂片形浇口深度应为0.7 至0.9t(t 为制品壁厚度),针形浇口的直径应为0.8 至2mm;低粘度的应选用较小的尺寸。
常见的排气孔有0.05至0.07mm深、6mm宽脱模斜度为30′-1°型腔部分35′-1°30°之间。
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主要内容
• 一、基本概念 • 二、塑料成型方法 • 三、生产塑料制品的五个完整工序 • 四、塑料制品的尺寸精度影响因素 • 五、热塑性塑料注塑成型工艺 • 六、热塑性塑料注塑成型过程缺陷形式及可能的因素 • 七、塑料的加工性 • 八、常用工程塑料性能及加工特点介绍
一、基本概念(1)
• 塑料的收缩加工条件(冷却速率及注射压力、加工方法等)、制品设计及模具设计等因素有关。
• 不同成型方法成型精度由大到小的顺序:
注塑>挤出>注吹成型>挤吹成型>压制成型>压延成型>真空吸塑成型
塑料制品的尺寸精度影响因素
2)原料蠕变的影响(蠕变即制品在受力状态下所产生的形变)。
一般:
• 耐蠕变性好的塑料材料:PPO、ABS、PC及增强或填充改性后的塑料。
如:PA、PES、PVA、PC、POM、ABS、AS、PET、PMMA、PS、MPPO、
PEAK • 要注意这些塑料存贮、包装状况。
塑料制品的尺寸精度影响因素
5)原料溶胀的影响
注意!! • 原料耐溶剂性会严重响制品的尺寸精度及制品的物理机械性能。 • 对与化学介质接触的塑料制品,要选用介质不能引起其溶胀的塑料材料。
三、生产塑料制品的五个完整工序
• 1)预处理(塑料干燥或嵌件预热处理) • 2)成型 • 3)机械加工(如需要) • 4)修饰(去飞边) • 5)装配(如需要) • 注:以上五个工序应依次进行,不容颠倒,
四、塑料制品的尺寸精度影响因素
1)原材料的收缩率的影响
• 原料收缩率越大,制品的精度越低。 • 塑料材料进行增强或无机填充改性后,其收缩率会大大降低1—4倍。
2)后收缩较大的塑料:如PP、PA等 • 后定型工装及后定型时间控制。
3)对缺口敏感性的塑料:如 PC(聚碳酸酯) • 削边过程中要注意不要损伤本体(刀口) ……
**干燥时间H(参考)
2-4H×20-30mm 2-4H×20-30mm 10-36H×(20-40) 3-5 H×20-30mm 2--6h×20-30mm 10—20H 25—30H
*对嵌件预热工序要重点关注
• ----预热温度; • ----嵌件预热时间。(金属嵌件,应有最短时间) • ----预热摆放方式是否引起嵌件变形。 • ----预热工艺规定的时段或季节。
• 注射成型(或注塑成型或注射模塑):
将粒状或粉状塑料从注射机的料斗送进加热的料筒,经加热熔化呈流动状后,由柱塞或螺杆的 推动而通过料筒端部的喷嘴并注入温度较低的闭合模具中,充满塑模的熔料在受压的情况况下,经 冷却因化后即可保持塑模型腔所赋予的形样。
二、塑料成型方法
• 注射成型(*) • 挤出成型:如管材类产品、型材类产品(建材用)… • 吹塑成型:如油箱、加注管、民用油/水壶… • 热成型(真空吸塑成型) :如轿车塑料地垫、防水帘等 • 浇铸成型:如方向盘、仪表板 • 压延与涂层:如人造革 • 烧结成型:主要PTFE制品 • 搪塑成型:如玩具类产品,车门扶手表皮 • 模压成型:(板材) • ……
*以下为禁用回料情况:
• 1)---对于透明性塑料制品。如灯罩 • 2)---对卫生性要求很高的塑料制品。如医用注射器 • 3)---对于易分解性树脂。如CA、PVC等 • 4)—对于颜色要求较高的塑料制。如刹车灯罩 • 5)---对于承载结构件。如连杆,背门撑杆。
*在可以使用回料时应注意:
1) 回料比例应进行严格上限规定,并记录。 2) 新/旧料必须混均匀。 3) 回料在粉碎过程中,不能同其他品种回料混杂(如粉碎机必须清理干净)。 4)回料的标签必须清晰明了(有品种及牌号)。 5)允许使用回料厂合,如材料本身易吸潮,使用前必须
原料干燥(烘料)工序关注
• ——要有明确的干燥工艺文件、操作规程。 • ——注塑使用前其水份的检测控制。 • ——烘料设备有状态标识,且设备完好。 • ——对出入原材料的记录清晰、明确,且按规定执行,不会混淆。 • ——烘好后原料使用周转过程中防潮情况(周转包装及临时存放厂地的条件)。 • ——烘料设备上的温控仪表、真空度仪表等进行了计量、检定,有检定标识并
且处于有效使用期。
原料干燥补充说明
• 干燥时间,与原材料本身湿度大小、干燥时的料厚及干燥温度、干燥方 式不同,可适当延长或缩时间,关键是要控制干燥后使用前原料的湿含 量。
• 有些品种塑料还不能长时间在热空气中干燥,否则会产生氧化降解、变 色,严重影响制品质量。
• **原料水份过多,会导致产品表面银丝、斑纹、气泡(内部或外表)等 缺陷,甚至引起塑化过程中降解。
工序产品:
• 首模产品检查是否涉及每一腔模产品(建议:对各腔产品重量确认)。 • 多腔模流道分布状况(分布均匀、流道一致性) • 检测方式方法的适宜性。 • 产品外观状况:熔接痕、缺料、缺口、气孔、烧蚀、外表流痕等)
• 制件后处理过程
• 后处理方法: 1---退火处理
消除制品内残留内应力,避免产品在使用时产生应力开裂。
后处理过程关注点:
• --加热至升温及冷却速度(冷却速度应缓慢,要有自动控制装置,否则使用其 反。)
• -零件摆放方式。 • --温度。 • --后处理完的零件变形状况控制——尺寸检测
• 制件后处理过程--调质(湿)处理
• 调质(湿)处理零件所用材料:如PA类
• 调质(湿)处理过程要关注点:
----环境温度及湿度控制。 ----零件摆放方式(有无挤压)。 ----调湿处理后零件变形状况控制——尺寸检测。 ----调湿处理后零件存放过程包装。(塑料袋以保证在存放过程中零件的湿 度保持良好)。
• 塑料材料进行增强或无机填充改性后,其耐蠕变性会大大提高。
3)原料线性膨胀的影响:线性膨胀系数(热胀系数)
塑料制品的尺寸精度影响因素
• 4)原料吸水率的影响:
吸水后收起体积膨胀,导致尺寸增大,严重影响制品的尺寸精度。(原料的吸水 率性,还会严重影响原料加工成零件后的物理机械性能。)
• 吸水率性较大塑料:
PVC聚氯乙烯等。
2--工程塑料:一般指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性
能,可以作为工程结构件的塑料。如ABS、尼龙、聚矾等。
C、按塑料成型方法分 :
1--模压塑料:供模压用的树脂混合料。如一般热固性塑料。 2--层压塑料:指浸有树脂的纤维织物,可经叠合、热压结合而成为整体材料。 3--注射、挤出和吹塑塑料:指能在料筒温度下熔融、流动,在模具中迅速硬化的树脂混合科。如一般热塑性
• 塑料的分类 (一般分类如下):
A、按塑料的物理化学性能分:
1--热塑性塑料:在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。
2-- 热固性塑料:因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、环氧塑料等。
基本概念(2)
B、按塑料用选分:
1--通用塑料:一般指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。如PE聚乙烯、PP聚丙烯、
附:加工前要干燥的塑料常见几种塑料
PA、PES、PVA、PC、POM、ABS、AS、PET、PMMA、PS、MPPO、PEAK
•常 见 几 种 塑 料 的 干 燥 条 件
塑料
PS ABS PA POM PSF * PC
*干燥温度℃ (参考)
70---80℃ 80---85℃ 80--100℃ 110--120℃ 120--160℃ 真空干燥箱110—120℃ 普通烘箱110—120℃
波流痕
原料后收缩大。 注射时间(过长);注射速度过小;
原料水份过多。 注射压力不足;背压过低; 模具温度过低;料温过低。
模内有残料
注塑速度不合理(过高)
模具温度过低。
模具结合处排气不良。 制品结构 模具流道上冷料腔过小。 浇口位置不合理。 模腔汇料处排气不畅; 模具浇口太小。 模具浇口位置不当。
七、塑料的加工性能
• 塑料:
以树脂为主要成分,加入或不加入填料,并在一定温度和压力下塑造成一定形状,并在常温
下能保持既定形状的高分子有机材料。
• 树脂:
受热时通常有转化或熔融范围,转化时受外力作用具有流动性,常温下呈固态或半固态或液态 的有机聚合物,它是塑料最基本的,也是最重要的成分。
广义地讲,在塑料工业中作为塑料基本材料的任何聚合物都可称为树脂。
• 成型前的准备
• 2—料筒清洗注意: • 在改变原料品种,或调换颜色时,必须对料筒进行清洗,清洗后
的料应做好标识。严禁误用!! • 被清洗料为*PC ,不得用ABS或PA ; • 被清洗料为POM ,不得接触PVC ;
• 注塑成型过程(加料 、塑化、注射入模 、保压冷却 、脱模、(修整))
• 关注:
• 1、回料使用情况。 • 2、脱模剂选用。 • 3、注塑(工艺参数 ) • 4、工序产品:模腔(数量及流道状况)、检测手段、检测项目及频次。 • 5、零件顶出过程中有无明显变形。 • 6、修边
• 7、零件周转及流转标识。
• 注塑成型过程(加料 、塑化、注射入模 、保压冷却 、脱模、(修整))
回料使用注意!!!
模具顶出机构不合理
加强筋过厚,
凹陷等
有异物(杂料)。注射压力过高或过低;保压时间过长; (顶点位置分布等)。 加强筋布局不
填料未混均匀。 注射速度过大或过小;
模具浇口数目及浇口大 均。
注射时间过程短;
小不合理。
产品在模内冷却时间过短;
定型工装固定不良
产品成型后收缩大。
模具冷却系统分布不好。
结合线(熔接 痕)、熔接部强 度不足 制品烧伤
塑料。
4--浇铸塑料:能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料。如MC尼龙。 5---反应注射模塑料:一般指液态原材料,加压注入模腔内,使其反应固化制得成品。如聚氨脂类。