注塑模具斜顶滑块机构(非常专业的模具知识)
注塑模具斜顶(侧抽芯 滑块)介绍_(含动画演示)资料
注意,由于斜顶相对比较小,一般我用整体式斜顶,很少去用组合式斜顶。
整体式斜顶结构紧凑、强度较好、不容损坏。而对于较大的斜顶,设计时可运 用组合式,这样更换比较方便,也便于维修维护,加工比较简单。
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1.斜顶的一般结构和类别
由于斜顶机体底端定位结构的不同,斜顶又可分类为: 圆柱销式斜顶(如图3)和T型块式斜顶(如图4)。 对于这两种斜顶来讲,圆柱销式斜顶在设计当中运用很多,主要原因就是加工方便、安装配合维修维护容易。 T型块式斜顶主用于较大的精密度要求较高的产品,它还要与专用的T型底座(如图5)相配合(如图6),加工配合
液压抽芯机构带有锁紧装置,侧向活动 型芯设在动模一侧。成型时,侧向活动型芯 由定模上的锁紧块锁紧,开模时,锁紧块离 去,由液压抽芯系统抽出侧向活芯,然后再 推出制件,推出机构复位后,侧向型芯再复 位。
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6.其他滑块形式
二、机动侧向抽芯机构
利用注射机的开模力,通过传动机构改变运动方向,将侧向的活动型芯抽出。
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干涉
刻字区域干涉
干涉
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6.其他滑块形式
一、液压或气动抽芯机构 液压或气动抽芯与机动抽芯的区别: 液压或气压抽芯是通过一套专用的控制系统来控制活塞的运动实现的,其抽芯动作可不受开模时间和 推出时间的影响。 液压传动与气压传动抽芯机构的比较:液压传动平稳,且可得到较大的抽拔力和较长的抽芯距离。
顶不仅垂直线运动,且向死角反方向运动了,从而
可以处理死角了。
动画演示 动画演示
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3.斜顶的设计
前提条件:已经确定了模板、模仁、模架的尺寸。具体如右图所示。 1. 查看图纸,仔细分析,确定死角的大小。如图所示。 2. 确定0°靠破面的起点,并且确定其长度(如图AB)。如果不设 计0°靠破面,则选择A点作为斜顶斜面的起点。 3. 以B点为基准,偏一距离,如图BC,BC=顶出行程。 4. 以C点为基准,向顶移动的反方向偏一距离,如图CD。CD=斜 顶行程(取整数)=死角大小+大于或等于3mm的最小安全量。
注塑模具斜顶介绍_
1.斜顶的一般结构和类别 2.斜顶的运动原理 3.斜顶的设计 4.斜顶运动图示 5.斜顶设计规范(参考) 6.其他滑块形式
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1.斜顶的一般结构和类别
斜顶一般由二个部分所构成:机体部分和成形部分。 它与滑块一样,由于机体部分与成形部分是否组合,斜顶可以分类为: 1.整体式斜顶(如图1,也可以叫做非组合式斜顶) 2. 非整体式斜顶(如图2,又可叫组合式斜顶)。 注意,由于斜顶相对比较小,一般我用整体式斜顶,很少去用组合式斜顶。 整体式斜顶结构紧凑、强度较好、不容损坏。而对于较大的斜顶,设计时可运 用组合式,这样更换比较方便,也便于维修维护,加工比较简单。
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1.斜顶的一般结构和类别
由于斜顶机体底端定位结构的不同,斜顶又可分类为: 圆柱销式斜顶(如图3)和T型块式斜顶(如图4)。 对于这两种斜顶来讲,圆柱销式斜顶在设计当中运用很多,主要原因就是加工方便、安装配合维修维护容易。 T型块式斜顶主用于较大的精密度要求较高的产品,它还要与专用的T型底座(如图5)相配合(如图6),加工配合 比较难,制造成本也会加大。
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干涉 干涉
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6.其他滑块形式
一、液压或气动抽芯机构 液压或气动抽芯与机动抽芯的区别: 液压或气压抽芯是通过一套专用的控制系统来控制活塞的运动实现的,其抽芯动作可不受开模时间和
推出时间的影响。 液压传动与气压传动抽芯机构的比较:液压传动平稳,且可得到较大的抽拔力和较长的抽芯距离。
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液压抽芯机构带有锁紧装置,侧向活动 型芯设在动模一侧。成型时,侧向活动型芯 由定模上的锁紧块锁紧,开模时,锁紧块离 去,由液压抽芯系统抽出侧向活芯,然后再 推出制件,推出机构复位后,侧向型芯再复 位。
滑块里出斜顶结构,搞定的都是高手
滑块里出斜顶结构,搞定的都是高手
注塑模滑块里面出斜顶的产品比较少见,结构也是多样化的,本文给大家介绍一种滑块里面出斜顶的经典机构,希望起到抛砖引玉的作用。
1. 设计思路
做普通滑块机构抽出,红色框的钢料卡住无法出模,必须线将红
色框的钢料先脱离产品再抽离倒扣。
2. 滑块头部设计
绿色为斜顶,带突出的燕尾,品红色为滑块,主要是抽出倒扣和驱动斜顶向下脱扣,燕尾槽滑配。
3. 滑块出斜顶机构解剖
斜顶需锁一个限位螺丝,限制斜顶向下运动的距离,弹簧是为了防止斜顶跟着滑块往右边走。
4. 滑块出斜顶机构运作原理
斜导柱驱动滑块向右侧抽芯,品红色的滑块镶件驱动斜顶向下运动,同时脱离倒扣,弹簧防止斜顶跟着滑块往右边走,走到一定距离以后限位螺丝限死,斜顶同时跟着滑块抽芯。
注塑模具斜顶(侧抽芯.-滑块)介绍-(含动画演示)知识分享
为M°。这个角度才是我们所需要的斜顶斜面的倾角度。 6. 其它的内容可根据前面所讲的结构及其要求完成斜顶其他部分 的设计。
其实,像上面这么复杂的内容主要的目地是教我们如何去求出 顶的倾角度。我们可以简化为如右图所示:我们可以得出三角函数 tgM°=顶行程/顶出行程。此时要求出M°是多大就很容易了,也可 以直接在图纸上测量出来。
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 1)斜顶的斜度一般在15度以下,度要尽可能小. 2)斜顶的强度,顶的斜度与顶出距离之间要协调. 3)要考虑产品是否会粘顶,有否做定位拉住产品.一般不用图C)的形式,尽量采用图A)与图B)形式.
图A
图B
图C
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 4)要检查顶头部是否为反度(顶出会铲胶),要注意斜顶是否会与其它部件干涉(如其它斜顶,顶针,骨位),一定要校核.
干涉 干涉
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6.其他滑块形式
一、液压或气动抽芯机构 液压或气动抽芯与机动抽芯的区别: 液压或气压抽芯是通过一套专用的控制系统来控制活塞的运动实现的,其抽芯动作可不受开模时间和
推出时间的影响。 液压传动与气压传动抽芯机构的比较:液压传动平稳,且可得到较大的抽拔力和较长的抽芯距离。
可以处理死角了。
动画演示
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3.斜顶的设计
前提条件:已经确定了模板、模仁、模架的尺寸。具体如右图所示。
1. 查看图纸,仔细分析,确定死角的大小。如图所示。 2. 确定0°靠破面的起点,并且确定其长度(如图AB)。如果不设
模具斜滑块知识
模具斜滑块知识(总10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--模具斜滑块知识(一)发表人:中国手机研发网添加日期:2007-1-30感谢由1mp会员andychen和大家一起分享一、倾斜滑块参数计算由于成品的倒勾面是斜方向,因此滑块的运动方向要与成品倒勾斜面方向一致,否侧会拉伤成品。
1.滑块抽芯方向与分型面成交角的关系为滑块抽向动模。
如下图所示:2.滑块抽芯方向与分型面成交角的关系为滑块抽向定模. 如下图所示:二、母模遂道滑块 1.应用特点 a.制品倒勾成型在母模侧 b.制品外观有允许有痕迹 c.滑块成型面积不大如下图所示:2.母模遂道块简图如下:(超级链接2183动画)第一次开模(3).设计注意事项a. 上固定板的厚度H2≧ (D为大拉杆直径;大拉杆直径计算超级链接三板模大拉杆计算;H2上固定板的厚度)b.拨块镶入上固定板深度H≧2/3H2c.注口衬套头部要做一段锥度,以便合模。
且要装在上固定板上,以防止成型机上的喷嘴脱离注口衬套,产生拉丝现象不便取出,影响下一次注射。
d.拨块在母模板内要逃料。
e.耐磨板要高出母模板,保护母模板。
以及支撑拨块防止拨块受力变形。
f.小拉杆限位行程S≦2/3H1,以利合模。
(H1为滑块高度)g.拨杆前端最好装固定块,易调整,易加工,构成三点支撑,增加拨块强度。
h.要使耐磨块装配顺利,要求点E在点D右侧。
如下图所示:i.滑块座与拨块装配时,要特别注意尺寸B与B1的关系,应为B>B1,但为了装配的顺畅,也可将其滑块座后模板部分全部挖通。
(4)双”T”槽的计算公式及注意事项:如上图中S3=H*tgγ;(H为滑块下降的高度即小拉杆行程; γ为拨块角度)S2=δ2*cosγ;(δ2为拨块与滑块间隙,一般为S=S3-S2=H*tgγ-δ2*cosγ=(H*sinγ-δ2)/cosγ;(S为滑块水平运动距离)S4=δ1/cosα;(δ1滑块入子与滑块间隙隙;α为滑块入子倾斜角度)S1=(H*si nβ-δ1)/sin(α+β);(β为勾槽间隙,一般为;S1为滑块入子脱离倒勾距离)注意事项: a.装配要求:滑块入子与倾斜的入子孔装配,要特别注意尺寸A与A1的关系,应为A>A1 。
模具斜顶与行位小知识
模具斜顶与行位小知识
行位、斜顶都统称滑块。
行位一般是零件外部的侧型芯出模结构,滑块压在弹黄上。
开模时,弹簧张力就会把滑块弹开,侧型芯也就被抽出。
斜顶是零件内部侧型芯出模结构,不需要弹簧。
模具开模后,零件留在后模,顶针顶出模块,让它在斜面上向上移动,最后使内型芯脱离。
斜顶/行位的区别
两种不同的东西,一种用于外扣,一种用于内扣
从装配角度来看,斜顶比滑块难配,换句话说钳工由的选的话通常会选滑块。
从成本来说,小厂会做简易斜顶,来减少成本。
相同之处,都可以解决侧凹。
行位上T形槽与斜导柱的用法
产品要求较高,且易因行位行不开而拖花产品的情况下一般用T 槽,而且用T槽时一般行位的行程不益过大,但是T槽的加工精度高,配合难度较大;所以一般简单的产品都会选用斜导柱,因加工简单,维修方便!一般内行位都是用T型,外行位用斜导柱。
对一些行位带斜顶,行位带动行位,及斜顶带动行位的结构大家也许都用过或见过.这个结构把三个抽芯部件做在一起,通过动作顺序和相对运动来解决倒扣问题.由此可见,即使再复杂的结构也可化整为零,其实就是行位斜顶的组合.
第一步斜边带动小行位先抽中间的长针,而大行位由于弯销开始部分为直身且下面由定位系统,暂时没有动作,斜顶由直销定住.
当小行位的斜边离开行位时,弯销的斜度部分开始起作用,驱动大行位开始后退,小行位随大行位一起走.此时斜顶在直销的限制下,不能做水平运动.只能靠大行位和斜顶的斜度作用向上动作.当走到合适距离,斜顶水平方向倒扣完全脱开,直销也恰好脱离斜顶,斜顶便随同大行位一起后退,完全脱出。
大水口模具,带行位、斜顶。
塑胶模具组成之滑块机构及其功用讲解
塑胶模具组成之滑块机构及其功用讲解滑块机构:当产品侧壁有倒扣无法脱模时,可做滑块机构便于产品脱模。
当产品的外观面咬花为高光,表面质量要求较高时,也可做滑块机构便于成型。
当滑块机构较大,为加工简便、省料,修模便于更换,可分开做成滑块座与滑块入子,然后用螺丝将滑块入子固定在滑块座上。
当滑块较小时,可直接将滑块座与滑块入子做成整体,可减少加工工序,减少一个零件。
1、滑块束块滑块束块的作用是当模具合模时,抵挡注射压力,防止滑块后退。
当注射压力过大时,滑块束块则需插入公模板。
滑块束块束紧滑块座,同时也可防止滑块入子靠破面产生毛边。
2、滑块压块此零件的作用是在模具配模时,当滑块放入模板后,用此零件压在滑块凸台旁的模板上,与滑块凸台形成一条导轨槽,使滑块在成型时,可来回滑动,不会从模具里掉出来。
3、滑块耐磨块(滑块背部耐磨块、滑块底部耐磨块)当模具在不断开、合模时,滑块也要随之来回运动,在这运动过程中滑配面就会不断产生摩擦力,在滑配面增加经过热处理的耐磨块(滑配面需加工油槽),可以大大减少摩擦力对模板的损害,同时便于更换,便于合模时调整,从而延长模具的寿命。
1、滑块束块滑块束块的作用是当模具合模时,抵挡注射压力,防止滑块后退。
当注射压力过大时,滑块束块则需插入公模板。
滑块束块束紧滑块座,同时也可防止滑块入子靠破面产生毛边。
2、滑块压块此零件的作用是在模具配模时,当滑块放入模板后,用此零件压在滑块凸台旁的模板上,与滑块凸台形成一条导轨槽,使滑块在成型时,可来回滑动,不会从模具里掉出来。
3、滑块耐磨块(滑块背部耐磨块、滑块底部耐磨块)当模具在不断开、合模时,滑块也要随之来回运动,在这运动过程中滑配面就会不断产生摩擦力,在滑配面增加经过热处理的耐磨块(滑配面需加工油槽),可以大大减少摩擦力对模板的损害,同时便于更换,便于合模时调整,从而延长模具的寿命。
6、斜导柱固定块此零件的作用是将斜导柱固定在模板上。
7、滑块挡块此零件的主要作用是在开模时,滑块在水平运动方向上的限位。
注塑模具斜顶(侧抽芯. 滑块)介绍_(含动画演示)[优质ppt]
干涉 干涉他滑块形式
一、液压或气动抽芯机构 液压或气动抽芯与机动抽芯的区别: 液压或气压抽芯是通过一套专用的控制系统来控制活塞的运动实现的,其抽芯动作可不受开模时间和
推出时间的影响。 液压传动与气压传动抽芯机构的比较:液压传动平稳,且可得到较大的抽拔力和较长的抽芯距离。
液压抽芯机构带有锁紧装置,侧向活动 型芯设在动模一侧。成型时,侧向活动型芯 由定模上的锁紧块锁紧,开模时,锁紧块离 去,由液压抽芯系统抽出侧向活芯,然后再 推出制件,推出机构复位后,侧向型芯再复 位。
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 1)斜顶的斜度一般在15度以下,度要尽可能小. 2)斜顶的强度,顶的斜度与顶出距离之间要协调. 3)要考虑产品是否会粘顶,有否做定位拉住产品.一般不用图C)的形式,尽量采用图A)与图B)形式.
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 4)要检查顶头部是否为反度(顶出会铲胶),要注意斜顶是否会与其它部件干涉(如其它斜顶,顶针,骨位),一定要校核.
可以处理死角了。
动画演示
动画演示
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3.斜顶的设计
前提条件:已经确定了模板、模仁、模架的尺寸。具体如右图所示。
1. 查看图纸,仔细分析,确定死角的大小。如图所示。 2. 确定0°靠破面的起点,并且确定其长度(如图AB)。如果不设
计0°靠破面,则选择A点作为斜顶斜面的起点。 3. 以B点为基准,偏一距离,如图BC,BC=顶出行程。 4. 以C点为基准,向顶移动的反方向偏一距离,如图CD。CD=斜
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2.斜顶的运动原理
如右图所示,斜顶放置在一个固定不动的模板
的斜孔中,斜顶与斜孔配合。从下向上给顶一个推
2024-注塑模具滑块机构的设计
d.拨块在母模板内要逃料。
e.耐磨板要高出母模板0.5mm,保护母模板。以及支撑拨块防 止拨块受力变形。
f.小拉杆限位行程S≦2/3H1,以利合模。 (H1为滑块高度)
g.拨杆前端最好装固定块,易调整,易加工,构成三点支撑, 增加拨块强度。
h.要使耐磨块装配顺利,要求点E在点D右侧。如以下图中所 示:
简图
说明
采用螺钉固定,一 般型芯或圆形,且 型芯较小场合.
采用螺钉的固定形式, 一般型芯成方形结构且 型芯不大的场合下.
采用压板固定适 用固定多型芯.
七‧滑块的导滑形式
滑块在导滑中,活动必
简图
须顺利、平稳,才能保
证滑块在模具生产中
不发生卡滞或跳动现
象,否那么会影响成品
质品,模具寿命等。(压
板规格超级链接)常用
i.滑块座与拨块装配时,要特别注意尺寸B与B1的关系,应为 B>B1,但为了装配的顺畅,也可将其滑块座后模板局部全部 挖通。
3.设计本卷须知
4.双〞T〞槽的计算公式及本卷须知:
如上图中 S3=H*tgγ; (H为滑块下降的高度即小拉杆行程; γ为拨块角度) S2=δ2*cosγ; (δ2为拨块与滑块间隙,一般为0.5mm) S=S3-S2=H*tgγ-δ2*cosγ=(H*sinγ-δ2)/cosγ; (S为滑块水平运动距离) S4=δ1/cosα; (δ1滑块入子与滑块间隙隙;α为滑块入子倾斜角度) S1=(H*sinβ-δ1)/sin(α+β); 〔β为勾槽间隙,一般为0.5mm;S1为滑块入子脱离倒勾距离〕
利用弹簧钢球定位,一般滑块 较小的场合下,用于侧向抽芯.
利用弹簧挡板定位,弹簧的强 度为滑块重量的1.5~2倍,适用 于滑块较大,向上和侧向抽芯.
注塑模具斜顶(侧抽芯. 滑块)介绍_(含动画演示)
注塑模具斜顶(侧抽芯.滑块)介绍_(含动画演示) 注塑模具斜顶(侧抽芯.滑块)介绍_(含动画演示)1.概述注塑模具斜顶是一种常见的模具结构,常用于制造具有倾斜表面的注塑产品。
它可以通过侧抽芯和滑块的组合来实现倾斜表面的成型。
本文将详细介绍注塑模具斜顶的结构和工作原理,并配备动画演示来直观展示其工作过程。
2.结构组成注塑模具斜顶主要包括以下几个部分:2.1 行动板行动板是注塑模具斜顶的主要部件,它通过导柱和导套与模具固定板连接。
行动板上安装有侧抽芯和滑块等结构。
2.2 侧抽芯侧抽芯位于行动板的侧面,通过斜顶导柱的支撑实现倾斜成型。
侧抽芯可由液压或气动驱动,具有很强的刚性和稳定性。
2.3 滑块滑块位于行动板的顶部,与侧抽芯配合完成模具的开合动作。
滑块通常采用液压或气动驱动,具有较大的滑动面积,能够承受较大的压力。
3.工作原理注塑模具斜顶的工作原理如下:3.1 开模状态在开模状态下,行动板向后移动,侧抽芯与滑块一起向上移动,使得模腔和侧抽芯脱离,产品顶出成型。
3.2 关模状态在关模状态下,行动板向前移动,侧抽芯与滑块一起向下移动,使得模腔和侧抽芯接合,形成闭合状态。
4.动画演示请参考附件中的动画演示文件,该文件将直观展示注塑模具斜顶的工作过程和各个组成部分的运动轨迹。
附件:动画演示文件(请参考附件文件名称,例如:InjectionMold_SlantingCore_Slider_Animation)法律名词及注释:1.注塑模具:指用于注塑成型的模具,可以通过模具的开合运动实现塑料制品的成形。
2.斜顶导柱:指在模具中用于支撑倾斜结构的导柱,常用于支撑侧抽芯。
3.滑块:指模具中用于实现于行动板相对运动的零件,用于模具的开合过程。
工厂实战解析-注塑模具斜顶机构问题与解决方法(顶块印)
12/
顶块间隙大造成飞边
PP:0.03 ABS:0.05
在不产生飞边状况下,斜推机构 应采取松动配合,其目的是:
1.吸收斜推杆与斜推块中心 误差; 0间隙 2.防止热膨胀造成顶出阻力;
3.节省孔加工及配模工时;
0间隙 对策: 如左图间隙值采取松动配合。
13/
顶块旋转
塑料射压
∴钢料允许压缩压力 ∴塑料射压
HRC32:0.5t/c㎡ PP料 :350kgf/ c㎡
HRC44:0.8t/c㎡
ABS料: 400kgf/ c㎡
∴因此 (a ×b) ≥1/2(A ×B)
即斜顶块底部面积需大于顶部面积一半。
7/
斜顶杆长度太长
原因1:热膨胀因素 左图是杆长600mm,由30 ℃升到
10/
顶出板变形、翘曲
原因: 顶出板变形(强度不足)将造成顶出印与顶块
印,一般发生在细长型模具中央部位,与成形中可 用千分表接触后,观察成形射压后千分表变动状况 (允许值在0.05mm范围); 对策:
1.调整注塑机的顶出杆数量,一般细长型模具 顶出数5支,达到平衡顶出力,避免顶出集中变形;
2.检查顶针及顶杆配合公差,过紧状况增加顶 出力将会使顶针板变形。
腊 片
厚
L=0.9903 =2.827mm
故杆长研磨量=L-2mm=0.827mm
可于车床上切削研磨量即可达标准杆长。
9/
顶块冷却效果差
原因: 由第5页知道,温差50度时将造成侧壁面0.024膨胀,此膨胀量使推块上浮,使侧
壁紧压加大离模困难。 对策:
1.如第5页侧避面避空; 2.如上图,佛吉亚标准在宽度50mm以上时,加冷却水孔; 3.斜推侧壁间隙合模后必须以间隙规检测,在标准 范围(PP料0.03以内,ABS料 0.05以内)。
模具滑块(行位)结构,搞懂了轻松脱模!
模具滑块(行位)结构,搞懂了轻松脱模!塑料模具中,利用成型的开模动作,使斜撑梢与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。
如下图所示:滑块在开模过程中要运动一定距离,前后模完全分开后,要使滑块能够安全回位。
滑块要停在正确的位置,如果滑块再往前或向后滑行,会导致合模时斜边与孔对不准发生相撞!所以必须给滑块安装定位装置,且定位装置必须灵活可靠,保证滑块在原位不动。
1.波仔螺丝定位优点为加工方便,操作简单;缺点就是它容易损坏。
常用于在X方向(水平)的小行位、行程偏大的行位。
它还可以帮助行位延时开模,因为斜边没有起作用时波珠会顶住行位不让动。
2. 弹簧与限位螺丝定位优点为加工方便,定位安全。
常用于在x、y方向的行位,行程小的行位。
弹簧的计算:首先要知道行位弹簧的预压是说它在开完模走开扣位的情况下还有预压,它的目的通过预压产生的弹力来克服行位的重力不让它往回走。
(L行程+3~5预压量)/40%=L0(自由长度)弹簧孔深度: H = L0-预压量-行程3. 行位配件的所用材料4.产品与模具滑块案例1:案例2:案例3:产品属于外螺纹,一般情况下可以做行位方式出模,但不是所有都可以。
所以用出模角分析是否在行位出模方向是否有倒扣。
倒扣为多少?如果是三几个C的看产品公差是否抵消。
为了防止产品粘前模所以设计行位延时开模,前后模已打开一部分但是行位还没有滑动,通过行位把产品夹住(有扣位)保证产品在后模。
产品柱子大部分在行位上,所以行位要设计运水冷却!案例4:案例5:顶针不可以在两个工件一边一半钻孔顶出运动!!,在它外面加流道顶针套子或流道镶件。
否则由于两工件可能错位夹住顶针易插烧。
推板先顶空一段才到产品底已延时顶出产品,因为推板与产品有一段空间所以推顶空一段才顶到产品,但是水口顶针与水口料没有此情况顶针板一动立刻把水口顶向上但是产品还没有动,达到水口与产品不同步,自动分离。
推板顶针上表面要用螺丝锁紧,所以上螺丝时为不让顶针也跟着转动顶针头要做定位。
注塑模具结构及设计-8(斜顶_强脱)[专业知识]
未顶出状态的斜顶与模芯 顶出状态的斜顶与模芯
高等教育
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上斜下直的组合斜顶:斜顶背后加燕尾槽; 这种情况下斜顶角度可以适当的大些。
高等教育
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上斜下直的组合斜顶可以在斜顶的正前方
增加顶杆而不至于发生顶杆与斜顶下部干
涉的情况;也可以采用两个组合斜顶面对 面接拼。
高等教育
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设计时注意顶出后不可以让斜顶完全脱离燕尾槽
斜顶的下端一般都有固 定块,固定块两边通过 销子和滑动块连起来, 滑动块在导滑块里滑动。 滑动块可以用润滑性能 好的铜来制做。
高等教育
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导滑块固定在模 具的顶出板里。 滑动块和斜顶固 定块之间可以绕 销子转动,这样 即使斜顶有一点 变形,滑动块也 不会卡死。
高等教育
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当制品在位于 斜顶上方的部 位不是水平的 时候,斜顶水 平运动时会与 制品干涉,就 会对制品铲胶。
高等教育
34
高等教育
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高等教育
在斜顶的 侧面增加 一部分, 可以在增 加的部分 下面寻找 足够的空 间来设计 强度足够 的斜顶杆。
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斜 顶 与 产 品 未 顶 出 状 态
斜 顶 与 产 品 已 顶 出 状 态
未顶出状态
已顶出状态
变异的斜顶:上斜下直高的等组教合育 斜顶。
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斜顶与模 芯的立体 效果图。
高等教育
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斜斜顶是通 过改变导滑 块里滑槽的 方向,使斜 顶相对于产 品的移动方 向改变,来 避免斜顶对 产品铲胶。
高等教育
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产品的倒 扣处需要 斜顶抽芯 才能出模
斜顶设计 方案一: 倒扣的大 部分成型 在斜顶里 面。
缺点:斜 顶侧向抽 芯时产品 的倒扣根 部处容易 产生撅白 或折断。
注塑模具斜顶(侧抽芯.-滑块)介绍-(含动画演示)资料讲解
液压抽芯机构带有锁紧装置,侧向活动 型芯设在动模一侧。成型时,侧向活动型芯 由定模上的锁紧块锁紧,开模时,锁紧块离 去,由液压抽芯系统抽出侧向活芯,然后再 推出制件,推出机构复位后,侧向型芯再复 位。
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6.其他滑块形式
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二、机动侧向抽芯机构
利用注射机的开模力,通过传动机构改变运动方向,将侧向的活动型芯抽出。 机动抽芯机构的优、缺点: 结构较复杂,抽拔力较大,灵活、方便、生产效率高、容易实现全自动操作、 无需另外添置设备等。 结构形式为: 斜销、弹簧、弯销、斜导槽、斜滑块、楔块、齿轮齿条等 。
可以处理死角了。
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3.斜顶的设计
前提条件:已经确定了模板、模仁、模架的尺寸。具体如右图所示。
1. 查看图纸,仔细分析,确定死角的大小。如图所示。 2. 确定0°靠破面的起点,并且确定其长度(如图AB)。如果不设
计0°靠破面,则选择A点作为斜顶斜面的起点。 3. 以B点为基准,偏一距离,如图BC,BC=顶出行程。 4. 以C点为基准,向顶移动的反方向偏一距离,如图CD。CD=斜
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 1)斜顶的斜度一般在15度以下,度要尽可能小. 2)斜顶的强度,顶的斜度与顶出距离之间要协调. 3)要考虑产品是否会粘顶,有否做定位拉住产品.一般不用图C)的形式,尽量采用图A)与图B)形式.
图A
图B
图C
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5.斜顶设计规范(参考)
*斜顶要注意的问题: 4)要检查顶头部是否为反度(顶出会铲胶),要注意斜顶是否会与其它部件干涉(如其它斜顶,顶针,骨位),一定要校核.
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1.斜顶的一般结构和类别
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1.斜顶的一般结构和类别
2.斜顶的运动原理
3.斜顶的设计
4.斜顶运动图示
5.斜顶设计规范(参考)
6.其他滑块形式
斜顶一般由二个部分所构成:机体部分和成形部分。
它与滑块一样,由于机体部分与成形部分是否组合,斜顶可以分类为:
1.整体式斜顶(如图1,也可以叫做非组合式斜顶)
2. 非整体式斜顶(如图2,又可叫组合式斜顶)。
注意,由于斜顶相对比较小,一般我用整体式斜顶,很少去用组合式斜顶。
整体式斜顶结构紧凑、强度较好、不容损坏。
而对于较大的斜顶,设计时可运用组合式,这样更换比较方便,也便于维修维护,加工比较简单。
由于斜顶机体底端定位结构的不同,斜顶又可分类为:
圆柱销式斜顶(如图3)和T型块式斜顶(如图4)。
对于这两种斜顶来讲,圆柱销式斜顶在设计当中运用很多,主要原因就是加工方便、安装配合维修维护容易。
T型块式斜顶主用于较大的精密度要求较高的产品,它还要与专用的T型底座(如图5)相配合(如图6),加工配合比较难,制造成本也会加大。
2.斜顶的运动原理
如右图所示,斜顶放置在一个固定不动的模板的斜孔中,斜顶与斜孔配合。
从下向上给顶一个推力推动顶向上运动一段距离之后发现顶在斜孔和推力的强迫作用下,不仅向上运动了,并且向顶倾斜方向运动了一定距离(如图中所示的位置差距)。
在顶出过程当中,由于产品是垂直线运动,而顶不仅垂直线运动,且向死角反方向运动了,从而可以处理死角了。
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3.斜顶的设计
前提条件:已经确定了模板、模仁、模架的尺寸。
具体如右图所示。
1. 查看图纸,仔细分析,确定死角的大小。
如图所示。
2. 确定0°靠破面的起点,并且确定其长度(如图AB)。
如果不设
计0°靠破面,则选择A点作为斜顶斜面的起点。
3. 以B点为基准,偏一距离,如图BC,BC=顶出行程。
4. 以C点为基准,向顶移动的反方向偏一距离,如图CD。
CD=斜
顶行程(取整数)=死角大小+大于或等于3mm的最小安全量。
5. 连接DB,得到角度DBC。
这个角度一般为小数。
我们取一整数,
为M°。
这个角度才是我们所需要的斜顶斜面的倾角度。
6. 其它的内容可根据前面所讲的结构及其要求完成斜顶其他部分
的设计。
其实,像上面这么复杂的内容主要的目地是教我们如何去求出顶的倾角度。
我们可以简化为如右图所示:我们可以得出三角函数tgM°=顶行程/顶出行程。
此时要求出M°是多大就很容易了,也可以直接在图纸上测量出来。
➢模具总图
产品
➢运动图示
斜顶设计一般规定:
1)根据实际行程H确定斜顶角度a,a一般为3°~12°,顶抽芯距一般大于产品抽芯距3mm;
2)根据产品扣位的宽度确定斜顶宽度A;
3)根据斜顶尺寸A及斜顶所在产品位置(主要看有无干涉、顶上的胶位面落差是否很大)确定斜顶尺寸B(厚度),B值一般不小于6.0;
4)根据顶尺寸A、B及总长度确定导滑槽的形式。
导滑槽一般采用40Cr材料。
5)根据顶尺寸(一般由A和B)设计导滑块;
材料一般有40Cr、青铜。
6)斜顶材料一律用H13,并作氮化处理。
7)斜顶需加工油槽(斜顶的顶、底面除外)。
8)留意成品的摆放方向,避免挂顶,必要时增加
加速顶。
9)绘图时,斜顶要用三个视图表达。
10)顶顶面低于产品面0.05mm,以避免拉伤表面。
*斜顶要注意的问题:
1)斜顶的斜度一般在15度以下,度要尽可能小.
2)斜顶的强度,顶的斜度与顶出距离之间要协调.
3)要考虑产品是否会粘顶,有否做定位拉住产品.一般不用图C)的形式,尽量采用图A)与图B)形式.
图A
图B图C
*斜顶要注意的问题:
.
4)要检查顶头部是否为反度(顶出会铲胶),要注意斜顶是否会与其它部件干涉(如其它斜顶,顶针,骨位),一定要校核
干涉
刻字区域干涉
干涉
6.
其他滑块形式
一、液压或气动抽芯机构
液压或气动抽芯与机动抽芯的区别:
液压或气压抽芯是通过一套专用的控制系统来控制活塞的运动实现的,其抽芯动作可不受开模时间和推出时间的影响。
液压传动与气压传动抽芯机构的比较:液压传动平稳,且可得到较大的抽拔力和较长的抽芯距离。
液压抽芯机构带有锁紧装置,侧向活动
型芯设在动模一侧。
成型时,侧向活动型芯
由定模上的锁紧块锁紧,开模时,锁紧块离
去,由液压抽芯系统抽出侧向活芯,然后再
推出制件,推出机构复位后,侧向型芯再复
位。
6.
其他滑块形式
利用注射机的开模力,通过传动机构改变运动方向,将侧向的活动型芯抽出。
机动抽芯机构的优、缺点:
结构较复杂,抽拔力较大,灵活、方便、生产效率高、容易实现全自动操作、无需另外添置设备等。
结构形式为:
斜销、弹簧、弯销、斜导槽、斜滑块、楔块、齿轮齿条等。
二、机动侧向抽芯
机构
动画演示。