盒子塑料模具设计
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内容提要
CD盒的形状较为复杂,所以模具设计中要考虑的因素有很多,除考虑它的出模、分型面,还需考虑它成型的质量,表面光洁度等。
更重要的是考虑它的制造难度和成本。
所以我们设计应认真分析塑料制品的结构,寻求最佳的设计方案。
分型面的选择也很重要,制件不是平直表面,制件的形状很不规则,分型面的选择既要考虑不影响制件表面的美观,又要达到结构要求。
由于制品体积比较大,所以浇注系统的设计也很重要,在此次设计中我选顶面侧浇口,并设有冷料穴。
拉料杆采用倒锥形,这就解决了制品出模的问题。
关键词:分型面成型凸模凹模分型面
Abstract
The machine of CD the shape of the cover than for complicacy, so want in the molding tool design the factor of the consideration have a lot of, a mold, cent type that divided by the consideration it, still need the consideration quantity that it model, surface clean an etc..More important consideration it of manufacturing difficulty with cost.So our design should analyze the construction that plastics product hard, design project looking for best. This time design most aims at the construction of the molding tool proceeded the design, because CD cover center contain a card dish, flank contain card door, so it must have the side take out organization, because of adopting a mold two space , so side take out construction I use two inclined lead the pillar guarantee, using inclined lead the pillar arouse the inclined slippery a sport, equiping the inclined slippery a smooth cent for, from but guaranteeing molding tool mold in fixed position with the fixed position.The choice of the cent type is too very important, a shape for is not straight and even surface, the piece of system is very irregular, the choice of the cent type since consider to do not affect a superficial beauty, attain the construction request again.Because producting the physical volume bigger, so sprinkle the design that note the system too very important, here a design inside I choose a side sprinkles, and establish the cold anticipating the cave.Pull to anticipate the pole adoption pour the form of Inclined, this resolved the problem of the ware a mold.
Key words:
Cent type Model Convex mold Cave mold Cent type
目录
前言………………………………………………………………
第1章塑件工艺分析……………………………………………
第 1.1 节塑件分析…………………………………………………
第 1.2节 CD盒原料(聚炳烯)的物料性能、成型性能与工艺参数………………………………………………………………………
第2章注塑设备选择……………………………………………
第2.1节估算塑件体积……………………………………………
第2.2节选择注射机………………………………………………
第3章浇注系统的设计…………………………………………
第3.1节主流道设计………………………………………………
第3.2节分流道设计………………………………………………
第3.3节冷料井设计………………………………………………
第4章成型零件的设计与计算…………………………………
第4.1节型腔的径向尺寸与深度…………………………………
第4.2节型芯的径向尺寸与深度…………………………………
第4.3节模具型腔侧壁和底板厚度的计算………………………
第5章合模导向机构设计………………………………………
第5.1节导向与定位机构设计……………………………………
第6章脱模机构设计……………………………………………
第6.1节脱模机构设计……………………………………………
第7章注塑机参数校核…………………………………………
第7.1节最大注塑压力校核………………………………………
第7.2节最大注塑量校核…………………………………………
第7.3节锁模力校核………………………………………………
第7.4节模具与注射机安装相关部分尺寸校核…………………
第8章温度调节系统的设计……………………………………
第8.1节模具冷却系统的设计……………………………………
第8.2节模具加热系统的设计……………………………………
第9章模具的装配………………………………………………
第9.1节模具的装配程序…………………………………………第9.2节模具零件的装配工艺……………………………………第10章注塑机与模具的关系……………………………………第10.1节注塑机与模具的关系……………………………………设计总结………………………………………………………………参考资料………………………………………………………………致谢………………………………………………………………
前言
本课题是自己所选的,来自日常生活中到处可见塑料制品。
塑料制品占模具中的80%以上,所以对塑料模具的设计自目前对我们是非常重要的一门设计,学好本内容才可以对它进行基本的设计,也为今后设计复杂的塑料模具奠定良好的基础。
本人所设计的是一般的CD盒注塑模设计,在设计中附有大量的模具结构图和模具局部图,还有通过Pro/E软件画出它的三维立体图,这就帮助评省老师更易看到设计者所设计的内容的难易程度。
文字大约有10000字,已详细地说明设计的全过程。
但本人是初次设计,有很多的错误和不足,敬请谅解。
还有在模具制造加工中用到了现代先进技术的线切割和电火花成型加工,这也是现代社会通用的模具制造加工机器,并数控加工也不例外。
第1章塑件工艺分析
第1.1节塑件分析
1.1.1、塑件三维立体图及二维工作图:
图(1.1)
1.1.2塑件工艺分析
CD盒选择的材料是聚丙烯(PP),该产品在使用过程中经常接触光盘,为防止光盘磨损因此塑件的厚度必须均匀,如果可能的话,应没有接触痕,不充分熔合的熔接痕易于形成薄弱的部位,所以要尽量避免。
第1.2节 CD盒原料(聚炳烯)的物料性能、成型性能与工艺参数1.2.1、该CD盒原料为聚炳烯(PP):
物料性能:电绝缘性能和耐腐蚀性能与聚乙烯相同,但机械强度,硬度较高(接近PS和硬PVC)。
具有优异的抗疲劳弯曲性能,常温下可受300万次弯折。
成型性能:
(1) 结晶性好料,吸湿性小,可能发生熔融破裂,长期与热金属接触易发生分解。
(2) 流动性极好,溢边值0.03mm左右。
(3) 冷却速度快,浇注系统冷却系统应散热缓慢。
(4) 成形收缩范围大,收缩率大,易发生缩孔、凹痕、变形,方向性强。
(5) 注意控制成形温度,料温低方向性明显,尤其低温高压时更明显,模具温度低于
50℃以下塑件不光泽,易产生熔接不良,流痕;90℃以上易发生翘曲、变形。
(6) 塑件应壁厚均匀,避免缺口,尖角,以避免应力集中。
1.2.2、聚炳烯塑料的主要技术指标:
密度(Kg.dm-3) 91
.0
90
.0
~
比体积dm-3. kg-1 1.38
吸水性% 5.0
.0
07
~
收缩率% 5.1
1
~
熔点℃200
~
180
热变形温度℃
0.46MPa 174
158
~
1.50MPa 157
110
~
抗拉屈服点0.1MPa 690
拉伸弹性模量0.1MPa 2.5×104
变动强度0.1MPa 1040
冲击韧度K g.dm-2
无缺口1040
有缺口202
邵氏硬度D75-85
体积电阻系数Ωcm 1012—1014
击穿强度Kv.cm-1 18.6
1.2.3、(PP)的注射成型工艺参数
(1) 注射机类型螺杆式
(2) 料筒温度℃
前段 150~170
中段 180~190
后段 190~205 (3) 加热和干燥
温度℃ 170~190 时间h 3 ~ 5 (4) 喷嘴温度℃ 170~190 (5) 模具温度℃ 40~60 (6) 注射压力MPa 60~100 (7) 成型时间S
注射时间 1~5 高压时间 5 ~10 冷却时间 10~20 总周期 15~35
(8) 螺杆转速r/min 30~80
第2章 注塑设备选择
第2.1节
估算塑件体积
该产品大批量生产故设计的模具要有较高的注塑效率,浇注系统要能自动脱模,可采用点浇口自动脱模结构。
由于塑件较大,所以模具采用一模一腔结构,浇口形式采用点浇口。
该产品材料为PP ,查书《设计与制造实训》得知其密度为391.0~9.0-•cm g ,收缩率为1%~2.5%,计算出其平均密度为3905.0-•cm g ,平均收缩率为 1.75%。
通过计算得塑件体积为32.24cm V =塑
塑件的质量
塑塑v M ρ=
(2.1)
即g v M 9.212.24905.0=⨯==塑塑ρ 浇注系统体积 39CM V =浇 浇注系统质量
ρ*浇浇V M =
(2.2)
*=
=
=ρ
g
*
9
V
905
M1.8
.0
浇
浇
故2
V=
2.
33cm
总
故g
=
M30
总
第2.2节选择注射机
根据塑料制品的体积或质量,查《模具设计与制造实训》书附录5的附表5-2或查有关手册选定注塑机型号为SZ-60/40。
注塑机的参数如下:
第3章浇注系统的设计
普通浇注系统由主流道、分流道、浇口和冷料井组成。
在设计浇注系统前首先必须确定塑料的成形位置,该CD盒模具采用一模一腔二板式结构,侧浇口,顶出装置采用推杆式结构
第3.1节主流道设计
3.1.1、主流道是连接注射机的喷嘴与分流道的一段通道,通常和注射机制喷嘴在同一轴线上断面为圆形,且有一定的锥度。
主流道的设计要点如下:
便于从主流道中拉出浇注系统的凝料以及考虑塑料熔体的膨胀,主流道设计成圆锥形,因聚炳烯(PP)的流动性好,故其锥度取3~6度,内壁粗糙度为R0.63um。
主流道大端呈圆角,其半径取r=1~3mm,以减少流速转向过渡的阻力,r=1.5mm。
(1)在保证塑件成形良好的情况下,主流道的长度应尽量短,否则会使主流道的凝料增多,且增加压力损失,使塑料熔体降温过多影响注射成形。
(2)为使熔融塑料完全进入主流道而不溢出,应使主流道与注射机的喷嘴紧密对接,主流道对接处设计成半球形凹坑,其半径为r2=r1+(1~2),其小端直径D=d+(0.5~1),凹坑深度常取3~4mm。
在此模具中取r2=11~12mm。
(3)于主流道要与高温高压的塑料熔体和喷嘴反复接触和碰撞,所以主流道部分常设计成可拆卸的主流道衬套,以便选用优质钢材单独加工和热处理,其大端兼作定位环,圆盘凸出定模端面的长度H=5~10mm。
同时因该CD盒采用聚氯炳烯(PP),需加热,所以在主流道处采用电加热以提高料温。
第3.2节分流道设计
由于采用1模1腔式结构所以不用设计分流道。
第3.3节冷料井的设计
冷料井位于主流道正对面的动模板上,或处于分流道末端。
其作用是捕集料流前锋的“冷料”,防止“冷料”进入型腔而影响塑件质量,开模时又将主流道的凝料拉出。
冷料井的直径宜大端直径,长度约为主流道大端直径。
如下图。
图(3.1)
冷料井位于主流道正对面的动模板上,或处于分流道末端。
其作用是捕集料流前锋的“冷料”,防止“冷料”进入型腔而影响塑件质量,开模时又将主流道的凝料拉出。
冷料井的直径宜大端直径,长度约为主流道大端直径。
此模具设计带有推杆的冷料井。
这类冷料井的底部由一根推杆组成,推杆装于推杆固定板上,因此它常与推杆或推管脱模机构连用。
并设计成倒锥孔冷料井,脱模时由冷料井倒锥将主流道凝料拉出。
当其被推出时,塑件和流道能自动坠落,易实现自动化操作。
冷料井如下图:
图(3.2)
具体结构见模具装配图。
第4章 成型零件的设计与计算
所谓工作尺寸是零件上直接用以成型塑件部分尺寸,主要有型腔和型芯的径向尺寸。
(包括矩形和异形型芯的长和宽),型腔深度和型芯高度和尺寸。
中心距尺寸等。
因聚炳烯(PP )的成型收缩率为1%-2.5%所以平均收缩率取K=1.75%
塑件的尺寸公差IT=5
第4.1节
型腔的径向尺寸与深度
4.1.1、凹模尺寸计算:
对于塑件000.194-、030.1124-φ、038.015-φ、022.03-、022.02-、064.043-尺寸的凹模外形尺寸:
因为塑模L L [=(1+k )-(3/4)△]δ+0 (4.1)
式中塑L —塑件外形最大尺寸; k —塑件平均收缩率;
△—塑件的尺寸公差;
δ—模具制造公差,取塑件尺寸公差的1/3~1/6。
故 33.00
00.1)3/1(089.94]00.1)4/3()0175.01(94[+⨯+=⨯-+⨯='模L .42.125]00.14/30175.01124[33.0000.13/10+⨯+=⨯-+⨯='')(模)()(L
12.00
38.03/1097.14]38.04/30175.0115[+⨯+=⨯-+⨯=''')(模)()(L 07.00
22.03/1088.2]22.04/30175.013[+⨯+=⨯-+⨯=''')(模)()(L 21.00
64.03/1027.43]64.04/30175.1143[+⨯+=⨯-+⨯='')(模)()(L 4.1.2、对于塑件022.02-、22.00
3+尺寸的凹模深度尺寸: 因为 模H =[模H ⨯(1+k )-(2/3)△]δ+0 (4.2)
式中
塑H —塑件高度方向的最大尺寸。
故 07.00
22.03/1089.1]22.03/20175.012[+⨯+=⨯-+⨯=)(模)()(H 0070
22.03/1088.2]22.04/30175.013[+⨯+=⨯++⨯=)(模)()(H
第4.2节
型芯的径向尺寸与深度
4.2.1、凸模尺寸的计算:
对于塑件00.1092+、30.10122+φ、30.0013+φ、22.003+、22.001+、64.0041+、22.002+尺寸的凸模外形尺寸:
因为 模l =[塑l (1+k )+(3/4)△]0δ- (4.3)
式中 塑l —塑件内形径向的最小尺寸。
故 033.0000.13/136.94]00.14/30175.0192[-⨯-=⨯÷+⨯=')(模)()(l
042.0030.13/111.125]30.14/30175.01122[-⨯-=⨯++⨯=')(模)()(l
009.0030.03/145.13]30.04/30175.0113[-⨯-=⨯++⨯=')(模)()(l
007.0022.03/12.3]22.04/30175.013[-⨯-=⨯++⨯=')(模)()(l
007
.0022.03/117.1]22.04/30175.011[-⨯-=⨯++⨯=')(模)()(l
021.000643/119.42]64.04/30175.0141[-⨯-=⨯++⨯=')(模)()(l
4.2.2、对于塑件22.001+、22.002+尺寸的凸模深度尺寸: 因为 0])3/2()1[δ-∆++=k h h (塑模
(4.4) 式中 塑H —塑件高度方向的最大尺寸。
故 007.0022.0)3/1(18.2]22.03/20175.012[-⨯-=⨯++⨯=)()(模h
007.0022.0)3/1(15.1]22.03/20175.011[-⨯-=⨯++⨯=)()(模h
第4.3节 模具型腔侧壁和底板厚度的计算
4.3.1、成型零件材料选择。
为实现高性能的目的;选用模具材料应具有高耐磨性,高耐蚀睡,良好的稳定性和良好的导热性。
还根据CD 盒成型的特点和采用原材料为PP 。
所以该成型零件采用Cr 12。
即经济以合理。
采用的热处理方式是淬火加中温回火,HRC ≥55。
4.3.2、型腔应具有足够的壁厚以承受塑料熔体的高压,对型腔厚度分别作强度和刚度计算,取型腔壁厚计算最大压力为准,因此CD 盒的型腔不太大,故应采 强度计算:
型腔侧壁的厚度计算
即: ]1)2][][[(2/1--=P
S σσ (4.5) 式中:-S 型腔侧壁厚度,mm;
-][σ模具材料的许用应力,MPa;
P-型腔所受压力,Mpa;
型腔底板厚度的计算
即: 2/1)]2(]
[43[l L B Pbl h -=σ (4.6) 式中P-型腔压力,MPa;
L-模具长度,mm;
根据型腔尺寸计算得型腔的侧壁及底板厚度:
S =41.4mm
h =15.55mm
第5章 合模导向机构设计
第5.1节 导向与定位机构设计
注塑模具的导向机构主要有导柱导向和锥面定位两种类型。
导柱导向机构主要用于动、定模之间的开合模导向。
锥面定位机构用于动、定模之间的精密对中定位。
导向机构设计
5.1.1、导向机构的功用
(1) 定位作用
合模时保证动、定模正确的位置,以便合模后保持模具型腔的正确形状。
(2)导向作用
合模时引导动模按序正确闭和,防止损坏凹、凸模。
(3) 承载作用
导柱在工作中承受一定的侧向压力。
5.1.2、导向机构结构及设计
模具设计通常购买标准模架,其中包括了导向机构。
如模架图。
5.1.3、定位机构设计
通常有导向机构就足够动、定模之间的正确定位了。
但由于导套和导柱之间存在间隙,所以对于薄壁、精密塑件的注塑模具,仅有导柱导向机构是不够的,还必须在动、定模之间增设锥面定位机构,以满足精密定位和同轴度的要求。
第6章脱模机构设计
第6.1节脱模机构设计
注塑成型每一循环中,塑件必须从模具中凹、凸模上脱出,完成脱出塑件的装置称为脱模机构,也称顶出机构。
6.1.1、设计原则
脱模机构设计时须遵循以下原则:
(1)因为塑料收缩时抱紧凸模,所以顶出力的作用点应尽量靠近凸模;
(2)顶出力应作用在塑件刚性和强度最大的部位,如加强条、凸缘、厚壁等处,作用面积也尽可能大一些,以防止塑件变形和损坏;
(3)为保证良好的塑件外观,顶出位置应尽量设在塑件内部或对
塑件外观影响不大的部位;
(4)若顶出部位需设在塑件使用或装配的基面上时,为不影响塑
件尺寸和使用,一般顶杆与塑件接触处凹进塑件0.05∽0.1mm;否则塑件会出现
凸起,影响基面的平整
图(6.1)
6.1.2、脱模机构设计:
按模具结构脱模机构分为以下几类:
简单脱模机构
在动模一边拖加一次顶出力,就可实现塑件脱模的机构称为简单脱模机构。
通常包括顶杆(或推杆)脱模机构等。
顶杆多用T8A或T10A材料,头部淬火硬度达50HRC以上,表面粗糙度取Ra值小于0.8μm,和顶杆孔呈H8/f8配合。
顶杆是模具表准件。
顶杆顶出塑件后,必须回到顶出前的初始位置,才能进行下一次循环的工作。
因此,还必须设计复位杆来实现这一动作。
复位杆又称回程杆。
复位(回程)杆回程。
复位杆端面与分型面平齐,合模时,定模板推动复位杆,通过顶杆固定板,顶板使顶杆恢复到顶出前的位置。
复位杆必须装在固定杆的同一固定板上。
第7章注塑机参数校核
第7.1节最大注射压力的校核
聚炳烯的原料为PP,所需注射为60-100MPa,而所选注射机压力为180 MPa,
所以注射压力符合要求。
第7.2节 最大注塑量校核
注塑机的最大注塑量应大于制品的质量或体积(包括流道及浇口凝料和飞边),通常注塑机的实际注塑量最好是注塑机的最大注量的80%。
所以,选用的注塑机最大注塑量应满足:
浇塑机V V V +≥8.0
(7.1)
式中 机V -注塑机的最大注塑量,3cm ;
塑V -塑件的体积,该产品32.24cm V =塑;
浇V -浇注系统体积,该产品39cm V =浇。
故 335.418
.092.248.0cm cm V V V =+=÷≥浇塑机 而选定的注塑机注塑量为360cm ,所以满足要求。
第7.3节
锁模力校核
所需锁模力计算: 锁
F >pA
(7.2) 式中 p —熔融型料在型腔内的压力,该产品质p=20~40MPa ;
A —A 塑件和浇注系统在分型面上的投影面积之和,经计算
A=77912mm
锁F —注塑机的额定锁模力。
故 锁F >pA=40⨯7791=268.476kN
选定的注塑机为400kN ,满足要求。
第7.4节 模具与注塑机安装部分相关尺寸校核
7.4.1、高度长宽尺寸要与注塑机模板尺寸和拉杆间距相适合:
模具长⨯宽<拉杆面积
模具长⨯宽为200mm ⨯250mm <注塑机拉杆间距220mm ⨯300mm 故满足要求。
7.4.2、模具闭合高度校核:
模具实际厚度 模H =160mm
注塑机最小闭合厚度 min H =150mm
即 模H >min H ,故满足要求。
7.4.3、开模行程校核:
注塑机的最大行程与模具厚度有关,故注塑机的开模行程应满足下式: -机S (min H H -模)>++21H H (5~10)mm (7.3) 式中 1H —顶出距离,mm
2H —包括浇注系统在内的塑件高度,mm
机S —注塑机最大开模行程,
因为 -机S (min H H -模)=540-(160-150)=530mm
++21H H (5~10)=35+115+10=160mm
故满足要求。
第8章 温度调节系统的设计
在注射成形过程中,模具的温度直接影响塑件的成型质量和生产效率,根据塑料的要求,注射到模具内的塑料温度为2000C 左右,而从模具中取出塑件的温度约为600C ,温度降低是由于模具通入冷却水,将温度带走了,普通的模具通入常温的水进行冷却,通过调节水的流量就可以调节模具的温度
因CD 盒使用的塑料是聚炳烯(PP ),要求模温高,若模具温度过低则会影响塑料的流动性,增加剪切阻力,使塑件的内应力较大,甚至还出现冷流痕、银丝、注不满等缺陷。
因此在注射开始时,为防止填充不足,充入温水或者模具加热。
总之,要做到优质、高效率生产,模具必须进行温度调节。
对温度调节系统的要求:
(1) 确定加热或是冷却;
(2) 模温均一,塑件各部分同时冷却;
(3) 采用低的模温,快速且大量通冷却水;
(4) 温度调节系统应尽量结构简单,加工容易,成本低谦。
第8.1节 模具冷却系统的设计
对于大多数热塑性塑料,模具上不需设置加热装置。
为了缩短成型周期,需要对模具进行冷却,常用水对模具进行冷却。
即在注塑完成后通循环冷水到靠近型腔的零件上或型腔零件上的孔内,以便迅速使模具冷却。
冷却水孔的设计原则:
冷却水孔数量应尽可能的多,孔径尽可能的大。
冷却水孔中心线与型腔壁的距离应为冷却水道直径的1倍-2倍(通常12mm-15mm),冷却水道之间的中心距约为水孔直径的3倍-5倍。
水道直径一般在8mm以上。
冷却水孔至型腔表面的距离应尽可能相等。
当塑件壁厚均匀时,冷却水孔与型腔表面的距离应尽可能处处相等,当塑件壁厚不均匀时,应在厚壁处强化冷却。
浇口处要加强冷却。
冷却水孔道不应穿过镶块或其接缝部位,以防漏水。
冷却水孔应避免设在塑件的熔接痕处。
进出口水管接头的位置应尽可能设在模具的同一侧,通常应设在注塑机的背面。
在模具上开设冷却水道,通循环水对模具进行冷却,如下图。
图(8.1)
第8.2节 模具加热系统的设计
因在聚炳烯(PP )要求的熔融温度为C o 200~180。
同时在注射时模具温度要求为60C o ,所以该模具必须加热。
模具加热方法包括:热水,热空气,热油及电加热等。
由于电加热清洁、结构简单、可调节范围大,所以在该模具应用电加热。
第9章 模 具 的 装 配
装配模具是模具制造过程中的最后阶段,装配精度直接影响到模具的质量、寿命和各部分的功能。
模具装配过程是按照模具技术要求和相互间的关系,将合格的零件连接固定为组件、部件直至装配为合格的模具。
在模具装配过程中,对模具的装配精度应控制在合理的范围内,模具的装配精度包括相关零件的位置精度,相关的运动精度,配合精度及接触只有当各精度要求得到保证,才能使模具的整体要求得到保证。
塑料模的装配基准分为两种情况,一是以塑料模中和主要零件台定模,动模的型腔,型芯为装配基准。
这种情况,定模各动模的导柱和导套孔先不加工,先将型腔和型芯镶块加工好,然后装入定模和动模内,将型腔和型芯之间垫片法或工艺定位器法保证壁厚,动模和定模合模后用平行夹板夹紧,镗投影导柱和导套孔,最后安装动模和定模上的其它零件,另一种是已有导柱导套塑料模架的。
故该水龙头模具不使用标准模架,而只能使用前一种方法。
第9.1节模具的装配程序
因该CD盒模具使用半合模具,所有型芯都进行侧向抽芯,同时无须顶出装置,而是当塑料件收缩后用手取出,所以这各特殊的使用方式同时也有其特殊的结构。
因此也有不同的装配方式。
(1)定装配基准;
(2)配前要对零件进行测量,合格零件必须去磁并将零件擦拭干净;
(3)整各零件组合后的累积尺寸误差,如各模板的平行度要校验修磨,以保证模板组装密合,分型面吻合面积不得小于80%,间隙不得小于溢料最小值,防止产生飞边。
(4)在装配过程中尽量保持原加工尺寸的基准面,以便总装合模调整时检查;(5)组装导向系统并保证开模合模动作灵活,无松动和卡滞现象;
(6)组装机械抽芯机构,弧形抽芯机构等;
(7)轴承外圈装配后,其定位端轴承盖与垫圈或外圈的接触应均匀;
(8)滚动轴承装好后,用手转动应灵活,平稳;
(9)齿轮箱装配后应设计和工艺规定进行空载试验。
试验时不应有冲击、噪声、温升和渗漏不得超过有关标准规定。
齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定;
(10)装冷却和加热系统,保证管路畅通,不漏水,不漏电,门动作灵活紧固所连接
螺钉,装配定位销。
装配液压系统时允许使用密封填料或密封胶,但应防止进入系统中;
(11)模:试模合格后打上模具标记,包括模具编号、合模标记及组装基面。
(12)后检查各种配件、附件待零件,保证模具装备齐全,另外在装配过程中应严防零件在装配过程中磕、碰、划伤和锈蚀。
装配滚动轴承允许采用机油进行热装,油的温度不得超过1000C
第9.2节模具零件的装配工艺
模具精度是影响塑料成型件精度的重要因素之一。
为了保证模具精度,制造时要达到如下要求:
7.2.1、塑料模具的所有零件,在材料、加工精度和热处理质量等方面均应符合相应图样的要求。
(1)组成模架的零件应达到规定的加工要求,装配成套的模架应活动自如,并达到规定的平行度和垂直度等要求。
(2)模具的功能必须达到设计要求。
(3)为了鉴别塑料成型件的质量,装配好的模具必须在生产条件下试模很大,并根据试模存在的问题进行修整,直至试出合格的成型件为止。
第10章注塑机与模具的关系
第10.1节注塑机与模具的关系
10.1.1、注塑时,螺杆作用于塑料熔体的压力,在熔料流经机筒、喷嘴、模具的浇注系统后,在型腔中余下的压力即为模腔压力p(一般为20MPa-40MPa),该压力在型腔中产生一个使模具沿分型面胀开的胀模力Fz,该力的大小为:
Fz=pa=p(nAx+Aj)
(10.1)
式中:A——塑件和浇注系统在分型面上的投影面之和;
Ax——塑件型腔在模具分型面上的投影面积;
Aj——塑件浇注系统在模具分型面上的投影面积。
在注塑过程中,为使模具不被胀模力Fz胀开,注塑机的合模装置必须对模具施
以足够的夹紧力,即合模力Fs。
合模力的大小必须满足下式:
Fs≥Fz=p(nAx+Aj)
10.1.2、注塑机模座行程及间距和模具闭和高度的关系
注塑机模座间距是指注塑机动模座之间的间距,Sk是注塑机动模座与定模座之间的最大模座间距;注塑机模座行程S是指动模座在开闭穆中实际移动的距离,模具闭合高度Hm是指模具合拢时的高度。
对液压式合模装置,注塑机模座最大间距Sk是个固定值,注塑机最大模座行程Smax在ΔH范围可调;对液压机械式合模装置,注塑机最大模座行程Smax是个定植,模座最大间距Sk在ΔH范围内可调。
实际模座行程S可分为好几种。
看具
体要求而定。
10.1.3、注塑机顶出装置和注塑模具顶出机构的关系
注塑机顶出装置的主要形式有机械顶出、液压顶出和气压吹出。
常用的是机械、液压顶出两种。
对机械顶出装置,注塑机顶杆可放在动模座的中心,也可放在动模座的两侧;对液压顶出装置,顶杆放在动模座的中心部位,对液压机械式的顶出装置,一般机械顶杆放在动模座的两侧,液压顶杆放在动模座的中心。
气压吹出需要增设气源和气路,故少用。
注塑机动模座顶杆大小、位置与模具顶出装置相适应,注塑机顶出装置的顶出距离D应大于或等于顶出距离H1。
图(10.1)
10.1.4模具在注塑机上的安装与调试
模具在注塑机上的安装与调试包括预检、吊装紧固、顶出距离调整和合模松紧程度的调整及加热线路、冷却水管等配套部分的安装、试模。
(1) 预检
模具安装前,应根据模具装配图对其进行检验,了解模具的基本结构、工作原理及注意事项。
(2) 吊装与紧固
首先将注塑机全部功能置于调整手动控制状态,根据模具图上标示出的吊装位置及方向,并按一定的吊装方式吊起模具(尽量将模具整体吊起)。
(3)模具吊装方向
模具吊装方向的选择遵照如下几个原则:
①模具有侧向分型抽芯机构时,尽量将滑块置于水平位置,在水平面内左右移动。
②模具长度与宽度方向尺寸相差较大时,使较长边与水平方向平行,可以有效地减。