浇口设计原则

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1.5.3浇口位置选择原则

1.5.3浇口位置选择原则

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模块3
课题5 普通浇注系统设计
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模块4
课题5 普通浇注系统设计
三、浇口位置选择原则
3)浇口位置应设在熔体流动时能量损失最小 的部位:在保证型腔得到良好充填的前提下, 应使熔体的流程最短,流向变化最少,以减 少能量损失。如图1-100 。
流动比:熔体流动长度与厚度之比。(P74)
课题5 普通浇注系统设计
三、浇口位置选择原则
1)避免制品产生缺陷:如果截面尺寸较小的浇口正对着一个 宽度比较大的型腔,则高速的料流经过浇口时,由于受到 很高的剪切力作用,将会产生喷射和蠕动(蛇形流)等熔 体断裂现象。这些喷出的高度定向的细丝或断裂物很快冷 却变硬,与后进入型腔的熔体不能很好地熔合而使制品出 现明显的熔接痕 如图。
蛇形流:是出现熔体断裂而流动失稳的一种现象。
熔接痕:熔体在充填过程中一般都有料流间的熔接存在, 先后进入型腔的熔体因温度相差较大而不能很好地熔融成 一体,出现熔接痕迹。
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模块1
课题5 普通浇注系统设计
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模块2
课题5 普通浇注系统设计
三、浇口位置选择原则
2)浇口开设的位置应有利于熔体的流动和 补缩: 当制品的壁厚相差较大时,为了帮 助注射过程最终压力能有效地传递到制品较 厚部位以防止缩孔,在避免产生喷射的前提 下,浇口的位置应开设在制品截面最厚处, 以利于熔体充填和补料。如图。
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模块13
课题5 普通浇注系统设计
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模块14
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模块11
课题5 普通浇注系统设计
三、浇口位置选择原则
6)防止料流将型芯或嵌件挤压变形

注塑模具浇口设计原则

注塑模具浇口设计原则

注塑模具浇口设计原则
注塑模具的浇口设计是影响产品质量的重要因素之一。

一个合理的浇口设计可以有效地避免产品的缺陷,提高生产效率。

基于此,以下是注塑模具浇口设计的原则。

1. 浇口位置
浇口的位置应该尽可能地靠近产品的重心位置,这样可以将塑料熔融物体尽快地注入到模腔中,从而保证产品成型的一致性。

此外,浇口的位置还要考虑到模具的结构,尽可能减少模具加工和装配的难度。

2. 浇口形状
浇口的形状应该尽可能简单,以免产品出现不均匀的缺陷。

同时,为了避免往返注射和多次换料造成的气泡和均匀性问题,浇口的截面积应该尽可能小。

3. 浇口数量
在设计时,应该根据产品尺寸和形状确定浇口数量,以便在生产中保证注塑的均匀性和高效率。

如果使用多个浇口,则应该注意它们的位置和大小,以避免浇口之间发生干涉和影响产品的成型。

4. 浇口尺寸
浇口的尺寸应该根据产品的厚度和形状而定,以确保足够的流量和压力来填充模腔。

如果浇口太小,则可能出现填充缺陷;如果浇口太大,则可能出现气泡和毛边。

5. 浇口设计要考虑塑料材料的物理性质,如黏度和流动性等,以确保塑料的流动和填充速度。

此外,还要考虑注塑设备的能力,以确保浇口的大小和尺寸与设备配合。

浇口_设计原则

浇口_设计原则

浇口设计
设计原则
浇口设计须产生一迅速、均匀和单方向的模具充填模式。

浇口位置必须使在模穴内的空气对射出成形时可逃逸。

否则将在成形时造成短射或是烧焦痕迹。

万一浇口位置造成缝合线和熔合线,应使缝合线和熔合线移至较适当位置。

浇口位置和尺寸应避免产生喷射流(在短射时有线状或是意大利面条状的熔胶外观)。

喷射流现象可以藉加大浇口或是改变浇口位置使熔胶流向及冲击模壁。

浇口冷凝时间是模穴最大有效保压时间。

假如浇口冷凝时间设计得宜将可避免射出材料的逆流。

浇口位置应置于成形品最厚的区域,最好是在不影响模制品的功能和外观之处。

浇口长度应尽可能地短,以降低流经浇口的压力降(适当的浇口长度从1厘米至1.5厘米,0.04英吋至0.06英吋)。

正常浇口厚度是连接浇口的成品壁厚的百分之五十至八十。

人工去除方式的浇口厚度有时与成品壁厚相同。

而自动去除方式的浇口厚度一般小于成品壁厚度的面分之八十,以避免浇口断裂时造成成品的变形。

针状浇口和潜伏式浇的末端直径一般从0.25厘米至2.0厘米(0.03英吋至0.08英吋)。

纤维充填的材料需要较大的浇口,使材料通过浇口时可减少纤维的断裂。

使用较小的浇口,甘潜伏式浇口或针状浇口可能在充填时造成纤维的损害。

浇口在制程设计之初应使用较小的尺寸,因此若有必要可以将尺寸放大(因为缩小浇口尺寸较放大尺寸困难)。

1。

浇口种类设计规范

浇口种类设计规范

浇口分类设计规范浇口的种类大致分为以下:直浇口、侧浇口(侧浇口、扇形浇口)、搭底浇口、平缝浇口(内环形浇口、外环形)、针点浇口、潜浇口(表面潜浇口、顶杆式潜浇口、平板式零件潜浇口、香蕉潜浇口)。

一、直浇口注:1、d1必须满足注塑机的要求,浇道单边斜度最少1°。

2、浇道单边斜度最少1°。

3、d2在满足注塑的条件下在越小越好。

4、L越小越好,可以用加长喷嘴减短流道。

二、侧浇口1、浇口尺寸计算方法:h=nt w=(3-10)h L=()A=(20-30)° L1= -1其中n为常数,根据塑料的不同而不同塑料类别参数nPE/PSPOM/PC/PPPMMA/PAPVC2、侧浇口自动脱浇口设计侧浇口在一般设计是不能自动脱浇口的,如果把产品与流道设计成不同时间顶出,便可以实现自动脱浇口的效果。

倒扣延时针三、搭底浇口搭底浇口是侧浇口的改良,适合某种特定形状的产品。

1)、在侧面不允许有浇口的情况下;2)、避免有流纹的现象;3)除硬质PVC外,适合绝大多数产品。

注:h=nt w=(3-10)h L=四、扇形浇口扇形浇口是侧浇口的改良,它的宽度随深度的减少而增加。

1)、适合于大型平板类形状产品2)、塑料流入型腔呈扁平状,减少流纹及夹水纹的产生。

3)、适合除硬质PVC外的任何塑料,本公司PMMA产品五、平缝式浇口此尺寸参照侧浇口,以加强浇口处应力,便于断口整齐及近浇口的乱流现象。

六、针点浇口1)针点浇口在脱模时能够把产品和流道自动分离开,因儿勿须后处理。

2)进胶点处形状的三中形式:以上三种形式根据产品的实际要求选择。

七、潜浇口1、表面潜浇口`23mm潜定模潜动模2、顶杆潜浇口3、平板式零件的潜浇口d1<t顶杆4、香蕉式潜浇口距离PL面5-8mm产品镶件平板式零件的潜浇口。

2_05浇口和流道设计

2_05浇口和流道设计

2_05浇口和流道设计浇口和流道设计是塑料注塑成型过程中非常重要的一环,它们的设计质量直接关系到成型件的质量和生产过程的稳定性。

本文将详细介绍浇口和流道设计的意义、原则以及一些常见的设计方法。

一、浇口的设计意义1.提供熔融塑料进入模具腔体的通道,确保塑料充填腔体均匀;2.控制塑料进入速度和压力,避免短充、气泡等缺陷;3.有效防止熔融塑料对模具磨损和腐蚀;4.方便脱模和切除浇口处余料。

二、浇口设计的原则1.浇口位置应选择在产品外表面影响不大的部位,如底部、壁角等;2.浇口形状应简单,避免锐角和复杂几何形状,以利于塑料顺利进入腔体;3.浇口尺寸应合理,既能保证塑料充填,又不至于过大过长造成浪费和废料;4.浇口和产品分离的方式应考虑生产效率和产品外观要求;5.浇口设计要充分考虑熔融塑料的物理性质和流动性,避免局部过热或过冷。

三、流道设计的意义1.将浇注的熔融塑料传递到各个腔体,使得产品充填均匀;2.控制塑料的流速和压力,避免气泡、短充等缺陷;3.提供相对稳定的压力和温度环境,促进熔融塑料的密度均匀;4.对于多腔体模具,流道设计还要充分考虑产品产量的平衡。

四、流道设计的原则1.流道的直径、长度和截面积要合理选择,以保证塑料在流道内的流速符合流动性要求;2.流道和浇口的连接处要能够顺利过渡,避免过渡断面过小或过大造成流动不畅;3.流道的布置应考虑与模具结构的配合,以便于流道的加工和安装;4.尽量减少流道的弯曲和分支,以减小塑料流动阻力和热量损失;5.流道的表面要光滑,减小摩擦阻力和物料附着。

总之,浇口和流道设计是塑料注塑成型过程中关键的一环,其设计质量直接影响产品的质量和生产过程的稳定性。

合理的浇口和流道设计可以确保塑料充填均匀、避免气泡和短充等缺陷,并提高生产效率和降低生产成本。

因此,在进行浇口和流道设计时,需要综合考虑材料的流动性能、产品的几何形状、模具结构等因素,并遵循一定的设计原则。

精选铸造工艺学浇口设计

精选铸造工艺学浇口设计
3 横浇道发挥阻渣作用应具备的条件
(1) 横浇道应呈充满状态:内浇道的截面、位置; (2) 流速应尽量低;
(3)横浇道与内浇道的位置关系要正确; a 内浇道距离直浇道应足够远,使渣团能上浮到吸动区上部。 b 有正确的横浇道末端延长段,以容纳初流金属液;吸收液流
动能使金属液平稳;防止液流折返。
27
c 封闭式浇注系统的内浇道应 位于横浇道的下部,且和横 浇道具有同一底面;开放式 浇注系统的内浇道应重叠在 横浇道之上,且搭接面积要 小,但大于内浇道横截面积 。
第7章 浇注系统设计
浇注系统:铸型中液态金属流入型腔的通道。 组成:浇口杯(又称外浇口)、直浇道、横浇道、内浇道等。
1
浇注基本要求: (1)内浇道设置符合铸件凝固原则和补缩方法; (2)在规定的浇注时间内充满型腔; (3)提供必要的充型压头,保证铸件轮廓、棱角清晰; (4)使金属液流动平稳,防止紊流、卷气、金属氧化; (5)具有良好的阻渣能力; (6)金属液进入时速度不可过高,避免飞溅、冲刷; (7)保证金属液面有足够的上升速度,避免夹砂结疤、浇
P = Pα+ρg·h (2)伯努利(E.Bernoulli)方程(能量守衡定律)
在封闭系统中移动的流体由三种不同的能量组成: 位能:用位于距离基准面以上h处的单位体积的流体来表
示(基准面位置任选)。EP=h(m)
压能:作用在单位体积流体上的压力来表示。
EP=p/ρ(m) p 质量压力(kg/m2)
ρ金属密度(kg/m3)
动能:用单位体积的流体以速度v移动时的动量来表示。
EK=v2/2g
定理:在一封闭系统中,单位质量流体所携带的总能量是
不变的,但其位能、压能、动能可以互换。
h1+p1/γ+V12/2g=h2+p2/γ+v22/2g 伯努利方程 (3)托里拆利(Torricelli)定理

浇口的设计原则

浇口的设计原则

浇口的设计原则:1.浇口位置尽量选择在分型面上,以便于加工及其使用时清理浇口2.浇口位距型腔各个部位的距离尽量一致,并使其流程最短3.浇口位置应保证塑料流入型腔时,对着型腔中宽畅,厚壁部位4.避免浇口位置设置时料流直冲型腔壁,型芯,或者嵌件,5.浇口的设置,最好避免使产品产生熔接痕或者控制熔接痕在不重要的部位6.浇口位置及其料流流入方向有利于型腔内气体的排出7.浇口在制品上易于清除,同时不影响制品外观zym_16 edited on 2004-11-08 15:41 作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主发贴:490 积分:31于2004-09-27 10:57主,分流道截面的选择,1.主流道的截面大于或者等于各个分流道的截面面积之和2.如果型腔数比较多,最好在各个分流道的拐弯处倒圆角3.原则上,主流道的至浇口的末端的分流道的拐弯数不超过3个作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主发贴:490 积分:31于2004-09-27 11:04机嘴选择的考虑因素:首先来复习一下机嘴的基本常识:作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主于2004-09-27 11:12浇口套的球面半径大致有两种规格a,1/2“(13mm)b,3/4”(19mm)但是比较常用的还是SR13mm,16mm,20mm,球面的深度3~5mm理论上:浇口套的SR半径=注射机喷嘴半径SR1 + 2mm发贴:490积分:31 注意上图中的各个部位的公差:作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主发贴:490 积分:31于2004-09-27 12:54这种A型的,优点:加工,安装都比较方便缺点:由于只用螺丝固定所以不能防止机嘴的转动,zym_16 edited on 2004-09-27 12:57作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版于2004-09-27 13:01 延长式浇口:优点:流道较短,版主发贴:490 积分:31 缺点:制造比较复杂,三板模时,浇口的头部(图中绿色部位)还有倒扣,便于流道留在脱料板一侧zym_16 edited on 2004-11-08 19:23作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zhengxiaojun初级会员发贴:143积分:10于2004-09-30 12:19 谢谢,受教了作者回复:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16] pronick于2004-10-07 08:11一棵草普通会员发贴:99积分:5謝謝你的寶貴經驗!!作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]hp_hie 普通会员发贴:22 积分:1于2004-11-06 09:26 谢谢!!作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zhangben 普通会员发贴:26 积分:3于2004-11-08 11:07你家的大灌嘴才这样!!不懂别误导别人.OK作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主于2004-11-08 19:25to zhangben 兄能否介绍一下,你的大灌嘴能否上传一张图片阿发贴:490积分:31然后说说到底我那个错在哪?欢迎大家来仿真论坛交流用proe,在学catia.请多多指教作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]zym_16模具技术版版主发贴:490积分:31于2004-11-11 13:44不知道楼上的兄弟,说得是否是这种情况但是这个机嘴的加工,没有上面的那个方便, 虽然好多的书都提到这种机嘴欢迎大家来仿真论坛交流用proe,在学catia.请多多指教作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zhangben]hotpiepro/e&塑性成形版版主发贴:802积分:45于2004-11-11 14:14zhangben wrote:你家的大灌嘴才这样!!不懂别误导别人.OK兄弟,如果有真本事就拿出些真东西出来让兄弟们信服这样躲在后面瞎说(不好意思,不知道是不是瞎说?)兄弟们实在有些气愤不过授人以鱼不如授人以渔!作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16]fan2008模具技术版版主发贴:309 积分:24于2004-11-11 17:18基本设计原则:1.不要将浇口置于高压力区域2.尽量避免或减少熔合线3.尽量使熔合线远离高压力区域4.对于增强型塑料,浇口位置决定零件的翘曲性能5.提供足够的排气口以避免空气存集交流才会有进步,共同进步,共同提高!作者Re:【分享】浇注系统的设计[Re:zym_16] fan2008于2004-11-11 17:24设立适宜浇口位置的建议:1.将浇口设置在壁面最厚的位置处;模具技术版版主发贴:309 积分:24 2.浇口不能设置在高压区附近;3.对长型的零件,在可能的情况下,浇口应设置在纵向,而不是设置在横向或在中央,特别是对增强性材料的模塑尤为如此。

浇口的设计

浇口的设计

5.2.4浇口的设计浇口亦称进料口,是连接分流道与型腔的熔体通道。

浇口的设计与位置的选择恰当与否直接关系到塑件能否被完好地高质量地注射成型。

浇口可分成限制性浇口和非限制性浇口两大类。

限制性浇口的作用:限制性浇口是整个浇注系统中截面尺寸最小的部位,通过截面积的突然变化,使分流道送来的塑料熔体产生突变的流速增加,提高剪切速率,降低粘度,使其成为理想的流动状态,从而迅速均衡地充满型腔。

对于多型腔模具,调节浇口的尺寸,还可以使非平衡布置的型腔达到同时进料的目的,提高塑件质量。

限制性浇口还起着较早固化防止型腔中熔体倒流的作用。

非限制性浇口的适用范围:非限制性浇口是整个浇口系统中截面尺寸最大的部位,它主要是对中大型筒类、壳类塑件型腔起引料和进料后的施压作用。

常用的浇口可分成以下几种形式:(1)直接浇口直接浇口又称主流道型浇口,它属于非限制性型浇口,如图5.18所示。

塑料熔体由主流道的大端直接进入型腔,因而具有流动阻力小、流动路程短及补缩时间长等特点。

由于注射压力直接作用在塑件上,故容易在进料处产生较大的残余应力而导致塑件翘曲变形。

这种形式的浇口截面大,去除浇口较困难,去除后会留有较大的浇口痕迹,影响塑件的美观。

这类浇口大多用于注射成型大、中型长流程深型腔筒形或壳形塑件,尤其适合于如聚碳酸脂、聚砜等高粘度塑料。

另外,X这种形式的浇口只适于单型腔模具。

在设计直接浇口时,为了减小与塑件接触处的浇口面积,防止该处产生缩孔、变形等缺陷,一方面应尽量选用较小锥度的主流道锥角a(a=2° ~ 4° ),另一方面尽量减小定模板和定模座板的厚度。

直接浇口的浇注系统有着良好的熔体流动状态,塑料熔体从型腔底面中心部位流向分型面,有利于消除深型腔处气体不易排出的缺点,使排气通畅。

这样的浇口形式,使塑件和浇注系统在分型面上的投影面积最小,模具结构紧凑,注射机受力均匀。

(2)中心浇口当筒类或壳类塑件的底部中心或接近于中心部位有通孔时,内浇口就开设在该孔口处,同时中心设置分流锥,这种类型的浇口称中心浇口,如图5.19 所示。

铸件浇口的设计规范

铸件浇口的设计规范

铸件浇口的设计规范1. 引言本文档旨在为铸件的浇口设计提供一些规范和指导。

浇口是铸造过程中的关键部分,直接影响铸件的质量和性能。

合理的浇口设计可提高铸件的成形性和减少缺陷的产生。

2. 浇口位置浇口的位置应根据具体铸件的形状和结构来确定。

一般而言,应选择尽可能靠近铸件壁厚最大的位置作为浇口位置,以保证铸件内部的金属能够充分流动并填充整个模腔。

同时,还应考虑到浇注过程中金属的流动方向和空气的排出,以避免产生气孔等缺陷。

3. 浇口尺寸浇口的尺寸应根据铸件的大小和形状来确定。

一般而言,浇口的直径或边长应足够大,使得金属在浇注过程中不会发生过快的凝固和困实。

同时,还应确保浇口尺寸能够满足金属充分流动的要求,以避免产生浇冒缺陷。

4. 浇注方式浇注方式的选择应根据铸件的形状、尺寸和材料来确定。

常用的浇注方式包括顶浇、底浇、侧浇等。

在选择浇注方式时,应考虑到金属在模腔内的流动路径和方向,以避免产生太多的湍流和气体夹杂。

5. 浇注温度浇注温度的选择应根据铸件的材料和结构来确定。

一般而言,浇注温度应使得金属液流动性好,同时又能保证铸件的凝固过程能够顺利进行。

浇注温度过高可能导致金属液的喷溅和气孔的产生,而浇注温度过低可能导致金属液流动性差和凝固不完全。

6. 浇注速度浇注速度的选择应根据铸件的材料和尺寸来确定。

一般而言,浇注速度应使得金属液在浇注过程中能够充分填充整个模腔并压实,同时又不能过快引起金属液的喷溅和气孔的产生。

浇注速度过慢可能导致金属液的凝固过早和铸件成形性差。

7. 浇注压力浇注压力的选择应根据铸件的材料和尺寸来确定。

一般而言,浇注压力应使得金属液能够顺利流动并填充整个模腔,同时又不能过大引起金属液的喷溅和气孔的产生。

浇注压力过小可能导致金属液无法充分填充模腔。

8. 浇注过程控制在铸造过程中,应对浇注过程进行有效的控制。

包括控制浇注温度、浇注速度和浇注压力等参数,及时发现和处理异常情况,确保铸件的质量和性能。

浇口种类设计规范

浇口种类设计规范

浇口分类设计规范浇口的种类大致分为以下:直浇口、侧浇口(侧浇口、扇形浇口)、搭底浇口、平缝浇口(内环形浇口、外环形)、针点浇口、潜浇口(表面潜浇口、顶杆式潜浇口、平板式零件潜浇口、香蕉潜浇口)。

一、直浇口注:1、d1必须满足注塑机的要求,浇道单边斜度最少12、浇道单边斜度最少1°。

3、d2在满足注塑的条件下在越小越好。

4、L越小越好,可以用加长喷嘴减短流道。

、侧浇口1、浇口尺寸计算方法:(0.8-1.5 ) A=(20- 30) °L1=0.5 -1塑料类别参数nPE/PS0.6POM/PC/PP0.7PMMA/PA0.8PVC0.92 、侧浇口自动脱浇口设计侧浇口在一般设计是不能自动脱浇口的,如果把产品与流道设计成不同时间顶出,便可以实现自动脱浇口的效果。

倒扣-----工IrA1)、在侧面不允许有浇口的情况下;2)、避免有流纹的现象;h=nt w=(3-10)h L=3)除硬质PVC夕卜,适合绝大多数产品I注:h=nt w=(3-10)h L=O. 8-1 ・5四、扇形浇口扇形浇口是侧浇口的改良,它的宽度随深度的减少而增加。

1)、适合于大型平板类形状产品2)、塑料流入型腔呈扁平状,减少流纹及夹水纹的产生。

3)、适合除硬质PVC外的任何塑料,本公司PMMA产品内环行形浇口,适合 于管形零件,浇口 长度 L=0.75-1 , 深度 h=0.7ntL五、平缝式浇口r44+J内环行形浇口,适合 于管形零件,浇口 长度 L=0.75-1 , 深度 h=0.7nth适合于大平板且易变形的零件,h=0.7t L=1-1.3六、针点浇口1)针点浇口在脱模时能够把产品和流道自动分离开,因儿勿须后处理I U2)进胶点处形状的三中形式:7/////V/////Z、A B以上三种形式根据产品的实际要求选择七、潜浇口1、表面潜浇口潜定模潜动模1、浇口处圆角,水口断面好,2、浇口处流道粗,冷却时间长1、 水口顶杆直径D 最小不能少于4mm2、 顶杆扁位h 不能大于1/3D ,否则顶杆容 易被冲歪。

3板模点浇口的标准

3板模点浇口的标准

3板模点浇口的标准三板磨点浇口的标准引言:磨点浇口是铸造中常用的一种浇注结构。

它的设计和施工对于提高铸件质量、减少缺陷、提高生产效率有着重要的作用。

本文将对三板磨点浇口的标准进行详细的介绍。

一、概述磨点浇口是指将液态金属通过一定的输送系统,从浇注道进入模腔的过程。

三板磨点浇口是一种常见的浇口结构,由进料端、分布板和冷却板组成。

其中,进料端负责将液态金属引导到分布板上,分布板负责将金属平均分配到不同的冷却板上,而冷却板则对金属进行冷却。

二、设计原则1. 浇注时间控制:磨点浇口的设计要保证液态金属能够在合适的时间内充满模腔。

过长的浇注时间会导致金属的冷却不均匀,从而影响铸件的质量。

2. 浇注温度控制:磨点浇口设计需要考虑金属的浇注温度,合理设置浇注口的尺寸和布置,以确保金属能够充分润湿模具表面,并保持足够的流动性。

3. 包边尺寸控制:为了减少金属的气孔和缩孔缺陷,磨点浇口需要合理设计合适的包边尺寸。

包边尺寸过大会导致浇注缺陷,而过小则会增加金属的浇注速度,可能造成剧烈的金属冲击。

4. 浇注速度控制:在磨点浇口的设计中,需要合理控制金属的浇注速度,避免金属冲击造成不均匀的冷却。

三、施工要求1. 材料选择:磨点浇口的进料端、分布板和冷却板需要选择高温耐磨性好的材料,以确保其能够经受住高温的侵蚀和磨损。

2. 加工精度:磨点浇口的加工精度对铸件质量有着直接的影响,必须保证有良好的平整度和光洁度。

特别是进料端和分布板的加工精度要求更高,以保证金属能够平均分配到各个冷却板上,避免铸件出现热过程中的变形。

3. 安装位置:磨点浇口的安装位置需要选择在铸件的壁厚比较均匀的位置,避免出现壁厚不均匀的缺陷。

4. 清理保养:磨点浇口在使用一段时间后,由于金属的冲击和高温侵蚀,可能会出现磨损和变形的情况。

因此,需要定期对磨点浇口进行清理和保养,确保其能够保持良好的工作状态。

结论:三板磨点浇口是铸造中常用的一种浇注结构,合理的设计和施工对于提高铸件质量、减少缺陷、提高生产效率有着重要的作用。

浇口设计原则(共37张PPT)

浇口设计原则(共37张PPT)
8、隐藏浇口痕迹。去除浇口将在产品上留下浇口痕迹,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反面或者容易遮盖 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,否那么将会造成短射 、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防止喷射流现象,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。
2、浇口一般应该提供相同的流程。 假定将产品分成几个局部,每一局部放置一个浇口,浇口设置在每一局部的中心或者某一边的中间。 Hifax SP98/F 根本上,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。 重叠浇口与边缘浇口类似,但是重迭浇口与塑件侧壁或外表有重迭。 ⊙盘状浇口/Disc〔Diaphragm〕Gate ⊙凸片浇口/Tab Gate 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。 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。
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 外表有重迭。重迭浇口通常用 来防止喷流效应。典型重迭浇 口尺寸为0.4~6.4 mm厚, 1.6~12.7 mm宽。
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0.25~1.6 mm,宽度从6.4 mm到模穴侧边长度的25%。

注塑模具设计之浇口与流道设计

注塑模具设计之浇口与流道设计

注塑模具设计之浇口与流道设计
1.浇口设计:
浇口是塑料进入模具腔体的通道,直接影响产品的质量和外观。

浇口设计应遵循以下原则:
1.1浇口的位置应尽量选择在产品的无重要表面或结构上,以减少产品上的痕迹和缺陷。

1.2浇口的形状应尽量简单,以便于注塑成型时的塑料流动,避免气泡和短流等缺陷。

1.3浇口的大小应根据产品的要求确定,过大会导致浇注时间过长,过小会导致注塑过程压力过高。

1.4浇口与产品的交界处应尽量平滑,以减少痕迹和切除时的损耗。

1.5浇口的数量应尽量减少,多个浇口可能导致注塑不平衡,造成产品尺寸不一致。

2.流道设计:
流道是浇口与模具腔体之间的连接通道,它将塑料从浇口引导到模具腔体中。

流道设计应遵循以下原则:
2.1流道的形状应尽量简单,避免过多的转弯或急角,以减少流动阻力和塑料流动不均匀导致的缺陷。

2.2流道的长度应尽量短,以减少注塑周期和塑料的凝结时间。

2.3流道的截面积应逐渐减小,以确保塑料在流道中均匀流动,避免气泡的产生。

2.4流道与模具腔体的接头处应尽量平滑,避免塑料流动时的冲击和挤压,以减少产品上的痕迹和缺陷。

总结起来,注塑模具设计中的浇口与流道设计需要考虑产品的要求、材料的特性和注塑工艺的要求等多个因素,以使得产品的质量达到最佳状态。

在实际设计中,需要结合实际情况进行调整和优化,不断改进和提高设计水平。

浇口种类设计规范

浇口种类设计规范

浇口分类设计规范浇口的种类大致分为以下:直浇口、侧浇口(侧浇口、扇形浇口)、搭底浇口、平缝浇口(内环形浇口、外环形)、针点浇口、潜浇口(表面潜浇口、顶杆式潜浇口、平板式零件潜浇口、香蕉潜浇口)。

一、直浇口注:1、di必须满足注塑机的要求,浇道单边斜度最少12、浇道单边斜度最少1°。

3、d2在满足注塑的条件下在越小越好。

4、L越小越好,可以用加长喷嘴减短流道。

、侧浇口1、浇口尺寸计算方法:(0.8-1.5 ) A=(20- 30) °L1=0.5 -1塑料类别参数nPE/PS0.6POM/PC/PP0.7PMMA/PA0.8PVC0.92 、侧浇口自动脱浇口设计侧浇口在一般设计是不能自动脱浇口的,如果把产品与流道设计成不同时间顶出,便可以实现自动脱浇口的效果。

倒扣-----工A 搭底浇口是侧浇口的改良,适合某种特定形状的产品1)、在侧面不允许有浇口的情况下;2)、避免有流纹的现象;h=nt w=(3-10)h L=3)除硬质PVC夕卜,适合绝大多数产品I_£Z注:h=nt w=(3-10)h L=0・ 8-1 ・5四、扇形浇口扇形浇口是侧浇口的改良,它的宽度随深度的减少而增加。

1)、适合于大型平板类形状产品2)、塑料流入型腔呈扁平状,减少流纹及夹水纹的产生。

3)、适合除硬质PVC外的任何塑料,本公司PMMA产品内环行形浇口,适合 于管形零件,浇口 长度 L=0.75-1 , 深度 h=0.7ntL五、平缝式浇口£4$内环行形浇口,适合 于管形零件,浇口 长度 L=0.75-1 , 深度 h=0.7nth适合于大平板且易变形的零件,h=0.7tL=1-1.3六、针点浇口1)针点浇口在脱模时能够把产品和流道自动分离开,因儿勿须后处理2)进胶点处形状的三中形式:7/////V/////Z、A B以上三种形式根据产品的实际要求选择七、潜浇口1、表面潜浇口潜定模潜动模1、浇口处圆角,水口断面好,2、浇口处流道粗,冷却时间长1、 水口顶杆直径D 最小不能少于4mm2、 顶杆扁位h 不能大于1/3D ,否则顶杆容 易被冲歪。

压铸的浇口计算公式

压铸的浇口计算公式

压铸的浇口计算公式压铸是一种常用的金属件生产工艺,通过将金属加热至液态,然后注入模具中,待冷却凝固后取出成型件。

在压铸过程中,浇口的设计是非常重要的,它直接影响着成型件的质量和生产效率。

本文将介绍压铸的浇口设计原则和计算公式。

一、浇口设计原则。

1. 浇口位置,浇口应尽量设置在成型件上部,以利于气体和杂质的排出,同时减少金属的氧化和渗透。

同时,浇口位置也要考虑成型件的结构和形状,尽量减少对成型件的影响。

2. 浇口形状,浇口的形状应该尽量简单,避免出现死角和难以清理的地方,同时也要考虑金属液体的流动性,以保证金属能够充分填充模具。

3. 浇口尺寸,浇口尺寸的大小直接影响着金属的流动速度和填充时间。

一般来说,浇口的尺寸应该根据成型件的大小和形状来确定,以保证金属能够均匀地填充整个模具。

二、浇口计算公式。

1. 浇口尺寸计算。

浇口的尺寸可以通过以下公式来计算:A=Q/V。

其中,A为浇口的横截面积,Q为金属液体的流量,V为金属的流速。

金属液体的流量可以通过以下公式来计算:Q=kv√H。

其中,k为流量系数,v为金属的流速,H为金属液体的压力。

金属的流速可以通过以下公式来计算:v=√(2gH)。

其中,g为重力加速度,H为金属液体的压力。

2. 浇口位置计算。

浇口的位置可以通过以下公式来计算:h=(2/3)√(2gh)。

其中,h为浇口的高度,g为重力加速度,h为金属液体的压力。

三、浇口设计实例。

假设有一个直径为100mm的圆形成型件,需要设计浇口。

首先,我们可以通过以下公式来计算浇口的尺寸:A=Q/V。

假设金属液体的流速v为1m/s,金属液体的压力H为2m,流量系数k为0.9,则可以计算得出金属液体的流量Q为:Q=0.91√2=1.27m²/s。

根据圆形成型件的面积计算得出A=πr²=3.145050=7850mm²。

将流量Q和横截面积A代入浇口尺寸计算公式中,可以得出浇口的尺寸为:V=Q/A=1.27/7850=0.000161m/s。

浇口的设计和塑件的尺寸

浇口的设计和塑件的尺寸

浇口的设计和塑件的尺寸、形状模具结构一、浇口位置的要求1.外观要求(浇口痕迹,熔接线)2.产品功能要求3.模具加工要求4.产品的翘曲变形5.浇口容不容易去除二、对生产和功能的影响1.流长(FlowLength)决定射出压力,锁模力,以及产品填不填的满流长缩短可降低射出压力及锁模力。

2.浇口位置会影响保压压力,保压压力大小,保压压力是否平衡,将浇口远离产品未来受力位置(如轴承处)以避免残留应力,浇口位置必须考虑排气,以避免积风发生不要将浇口放在产品较弱处或嵌入处,以避免偏位(CoreShaft)。

三、选择浇口位置的技巧1.将浇口放置于产品最厚处,从最厚处进浇可提供较佳的充填及保压效果。

如果保压不足,较薄的区域会比较厚的区域更快凝固,避免将浇口放在厚度突然变化处,以避免迟滞现象或是短射的发生。

2.可能的话,从产品中央进浇,将浇口放置于产品中央可提供等长的流长,流长的大小会影响所需的射出压力,中央进浇使得各个方向的保压压力均匀,可避免不均匀的体积收缩。

3.浇口(Gate):浇口是一条横切面面积细小的短槽,用以连接流道与模穴.横切面面积所以要小,目的是要获得以下效果:1)模穴注不久,浇口即冷结2)除水口简易3)除水口完毕,仅留下少许痕迹4)使多个模穴的填料较易控制5)减少填料过多现象设计浇口的方法并无硬性规定,大都是根据经验而行,但有两个基本要素须加以折衷考虑:1.浇口的横切面面积愈大愈好,而槽道之长度则愈短愈佳,以减少塑料通过时的压力损失. 模具达人微信:mujudaren2.浇口须细窄,以便容易冷结及防止过量塑料倒流.故此浇口在流道中央,而它的横切面应尽可能成圆形.不过,浇口的开关通常是由模件的开关来决定的.3.浇口尺寸:浇口的尺寸可由横切面积和浇口长度定出,下列因素可决定浇口最佳尺寸: 1)胶料流动特性2)模件之厚薄3)注入模腔的胶料量4)熔解温度5)工模温度决定浇口位置时,应紧守下列原则:1.注入模穴各部份的胶料应尽量平均.2.注入工模的胶料,在注料过程的各阶段,都应保持统一而稳定的流动前线.3.应考虑可能出现焊痕,气泡,凹穴,虚位,射胶不足及喷胶等情况.4.应尽量使除水口操作容易进行,最好是自动操作.5.浇口的位置应与各方面配合。

浇口种类设计规范

浇口种类设计规范

浇口分类设计规浇口的种类大致分为以下:直浇口、侧浇口(侧浇口、扇形浇口)、搭底浇口、平缝浇口(环形浇口、外环形)、针点浇口、潜浇口(表面潜浇口、顶杆式潜浇口、平板式零件潜浇口、香蕉潜浇口)。

一、直浇口注:1、d1必须满足注塑机的要求,浇道单边斜度最少1°。

2、浇道单边斜度最少1°。

3、d2在满足注塑的条件下在越小越好。

4、L越小越好,可以用加长喷嘴减短流道。

二、侧浇口... .1、浇口尺寸计算方法:h=nt w=(3-10)h L=(0.8-1.5 ) A=(20-30)° L1=0.5 -1其中n 为常数,根据塑料的不同而不同塑料类别参数nPE/PS 0.6 POM/PC/PP 0.7 PMMA/PA 0.8 PVC0.92、侧浇口自动脱浇口设计侧浇口在一般设计是不能自动脱浇口的,如果把产品与流道设计成不同时间顶出,便可以实现自动脱浇口的效果。

倒扣延时针三、搭底浇口搭底浇口是侧浇口的改良,适合某种特定形状的产品。

1)、在侧面不允许有浇口的情况下;2)、避免有流纹的现象;3)除硬质PVC外,适合绝大多数产品。

注:h=nt w=(3-10)h L=0.8-1.5四、扇形浇口扇形浇口是侧浇口的改良,它的宽度随深度的减少而增加。

1)、适合于大型平板类形状产品2)、塑料流入型腔呈扁平状,减少流纹及夹水纹的产生。

3)、适合除硬质PVC外的任何塑料,本公司PMMA产品..此尺寸参照侧浇口,以加强浇口处应力,便于断口整齐及近浇口的乱流现象。

五、平缝式浇口....六、针点浇口1)针点浇口在脱模时能够把产品和流道自动分离开,因儿勿须后处理。

. .2)进胶点处形状的三中形式:以上三种形式根据产品的实际要求选择。

七、 潜浇口1、表面潜浇口. .`2、顶杆潜浇口2 6.53m m潜定模 潜动模d1<t. .3、平板式零件的潜浇口顶杆距离PL面5-8mm产品镶件平板式零件的潜浇口4、香蕉式潜浇口... .。

2.浇口的类型及特点

2.浇口的类型及特点

人工平衡流道系统
熔体对不同距离型腔的填充顺序影响因素是极其复杂的, 不仅与分流道断面大小和长度有关,还与塑料熔体的 温度、压力、粘度、模温以及粘度对压降和温降的敏 感程度有关。可经过试模或模流分析后修正浇口尺寸 达到各个型腔的平衡。
7.2.5 分流道设计与制造
4. 分 流 道 的 布 置
7.2.5 分流道设计与制造
723浇注系统设计原则将浇口放置于产品中央可提供等长的流长将浇口放置于产品中央可提供等长的流长流长的大小会影响所需的注射压力流长的大小会影响所需的注射压力中央进浇使得各个方向的保压压力均匀可避免不中央进浇使得各个方向的保压压力均匀可避免不均匀的体积收缩均匀的体积收缩浇口对称可以避免产品翘曲变形浇口对称可以避免产品翘曲变形不对称的流长会导致某些区域先填满甚至先凝固可不对称的流长会导致某些区域先填满甚至先凝固可能造成产品不均匀的体积收缩而导致产品翘曲变能造成产品不均匀的体积收缩而导致产品翘曲变形形724主流道设计与制造作用
使塑件和流道在分型面上的投影面积的几何中心与锁模力的中
心重合。
7.2.5 分流道设计与制造
2.分流道的设计要点
保证熔体迅速而均匀地充满型腔 分流道的尺寸尽可能短,容易尽可能小 要便于加工及刀具的选择 每一节流道要比下一节流道大10~20%(D=d +d×10~20%)
7.2.5 分流道设计与制造
重点和难点: 实例分析
7.2.7 浇口的设计及制造
1.浇口的作用
浇口:连接分流道和型腔的桥梁,是浇注系统中最薄弱最关 键的环节。
•调节控制料流速度 •补料时间 •防止倒流 浇口尺寸常用经验确定,先取下限值,然后在试模中 加以修正。一般浇口断面积约为分流道面积的3%~9%, 长度尽可能短,为1~1.5 mm,截面形状常为矩形或 半圆形。

浇口种类设计要求规范

浇口种类设计要求规范

浇口分类设计规范浇口的种类大致分为以下:直浇口、侧浇口(侧浇口、扇形浇口)、搭底浇口、平缝浇口(内环形浇口、外环形)、针点浇口、潜浇口(表面潜浇口、顶杆式潜浇口、平板式零件潜浇口、香蕉潜浇口)。

一、直浇口注:1、d1必须满足注塑机的要求,浇道单边斜度最少1°。

2、浇道单边斜度最少1°。

3、d2在满足注塑的条件下在越小越好。

4、L越小越好,可以用加长喷嘴减短流道。

二、侧浇口1、浇口尺寸计算方法:h=nt w=(3-10)h L=(0.8-1.5 ) A=(20-30)° L1=0.5 -1其中n 为常数,根据塑料的不同而不同2、侧浇口自动脱浇口设计侧浇口在一般设计是不能自动脱浇口的,如果把产品与流道设计成不同时间顶出,便可以实现自动脱浇口的效果。

三、搭底浇口搭底浇口是侧浇口的改良,适合某种特定形状的产品。

1)、在侧面不允许有浇口的情况下; 2)、避免有流纹的现象;倒扣3)除硬质PVC外,适合绝大多数产品。

注:h=nt w=(3-10)h L=0.8-1.5四、扇形浇口扇形浇口是侧浇口的改良,它的宽度随深度的减少而增加。

1)、适合于大型平板类形状产品2)、塑料流入型腔呈扁平状,减少流纹及夹水纹的产生。

3)、适合除硬质PVC外的任何塑料,本公司PMMA产品五、平缝式浇口此尺寸参照侧浇口,以加强浇口处应力,便于断口整齐及近浇口的乱流现象。

六、针点浇口1)针点浇口在脱模时能够把产品和流道自动分离开,因儿勿须后处理。

2)进胶点处形状的三中形式:以上三种形式根据产品的实际要求选择。

七、潜浇口1、表面潜浇口`26.53mm潜定模潜动模2、顶杆潜浇口3、平板式零件的潜浇口d1<t顶杆镶件4、香蕉式潜浇口。

模具设计之浇口设计

模具设计之浇口设计
模具设计之浇口设计
• 浇口设计概述 • 浇口设计基础 • 浇口设计的实践技巧 • 浇口设计案例分析 • 浇口设计的挑战与解决方案
01
浇口设计概述
浇口的定义与作用
浇口是模具中连接主流道和型腔的通 道,用于将塑料熔体引入模具型腔。
浇口的主要作用是控制塑料熔体的流 动速度和方向,确保塑料熔体能够均 匀地填充模具型腔,并防止产生气穴 和熔接痕等缺陷。
浇口数量
根据模具的型腔数量和塑料流动的复 杂性,确定浇口的数量。多个浇口可 以加快塑料的填充速度,但过多的浇 口会增加模具的复杂性。
选择合适的浇口类型
01
02
03
直接浇口
适用于大型模具,可快速 填充型腔。但可能会导致 塑料在浇口处产生缩痕。
侧浇口
适用于各种模具,尤其是 多型腔模具。可以避免直 接浇口带来的缩痕问题。
浇口流动的稳定性
浇口处应保持稳定的流动状态,避免产生波动或 喷射,以确保塑料熔体的均匀填充。
浇口流动的快速性
浇口应设计得尽可能小,以加快熔体的流动速度, 减少冷却时间,提高生产效率。
浇口流动的均匀性
浇口的尺寸和形状应保证熔体在模具内均匀分布, 避免因流动不均而产生应力或翘曲。
浇口的尺寸与位置
浇口尺寸
03
采用热流道浇口设计,通过加热控制塑料流动,提高产品质量
和减少溢料。
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04
浇口设计案例分析
案例一:手机外壳浇口设计
总结词:精细复杂
详细描述:手机外壳浇口设计需要考虑到外观、结构、材料等因素,设计时需要 精细处理,确保浇口位置、大小、数量等参数合理,以实现产品外观美观、结构 稳定、材料利用率高等要求。
案例二:汽车零件浇口设计
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浇口设计原则
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目录
浇口定义 浇口作用 浇口设计原则 浇口位置 多浇口 浇口样式
手工去除 自动去除
浇口设计原则
2
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。
浇口设计原则
浇口设计原则
4
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。
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
12
浇口位置
➢ 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。
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
7
浇口设计原则
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。
浇口设计原则
8
浇口设计原则
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。
浇口设计原则
5
浇口设计原则
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
6
浇口设计原则
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
浇口设计原则
17
多浇口
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?
3
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。 ➢ 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。
充平衡。
浇口设计原则
15
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。
浇口设计原则
16
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。
浇口设计原则
13
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。
浇口设计原则
14
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
浇口设计原则
10
浇口设计原则
材料
ABS HNJ
PP Hifax SP98/F
模具温度
/℃
50
40
产品肉厚
/mm
2.0
2.5
3.0
3.5 2.0 2.5 3.0 3.5
产品冷凝时间
/s
7~10 S 10~13 S 14~17 S 17~20 S
7~9 S
10~12 S
ห้องสมุดไป่ตู้
浇口厚度
/mm
0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
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
9
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:
浇口冷凝时间
/s
8~10 S 9~11 S 10~12 S 11~13 S
浇口设计原则
11
浇口设计原则
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 50~80%。人工去除式浇口偶而会与塑件肉厚相同,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 0.25~2.0 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 1~1.5 mm。
8、隐藏浇口痕迹。去除浇口将在产品上留下浇口痕迹,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。
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