抽芯机构

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图8-6 斜销长度的计算
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2.斜销侧抽芯机构
(1)斜销侧抽芯机构的组成 斜销侧抽芯机构是应用最广泛的侧抽芯机构,结构如图4-50所
示,主要由斜销、滑块、活动型芯,锁紧块及限位装置等组 成。
定模套板1;定模镶块2;滑块 3 斜销4;楔紧块5;拉杆6 弹簧7;限位块8;销钉9 活动型芯10; 动模镶块11; 动模套板12
抽芯力增大;间隙太大,易使金属液窜人,增大抽芯力。
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(2)抽芯力的估算抽芯力的估算可参见表8-3。
表8-3 抽芯力的估算
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2)抽芯距的确定 抽芯距是指侧型芯从成型位置抽至不妨碍铸件脱模的 位置时,侧型芯所移动的行程。抽芯距离的计算见表 8-4。
2)抽芯距的确定
越大,包紧力越大。 压铸件结构的影响。成型部分的几何形状越复杂,抽芯力越大;铸
件侧面孔穴多且分布在同一抽芯机构上,将增大对型芯的包 紧力。 压铸工艺的影响。压铸时,模温高,铸件收缩小,包紧力小;压铸时,
压射比压高、持压时间长,铸件的致密性好,线收缩大 ,包紧力增 大;压铸后,铸件的留模时间长,温度降低,线收缩增大,包紧力 亦增大。
图8-5 斜销受力简图
(2)斜销直径的估算 斜销所受的力主要取决于抽芯时作用于斜销上的弯曲力。斜 销直径d视受力情况而定,可根据式(4-5)进行估算 。
式中Fw——斜销承受的最大弯曲力(N); h——滑块端面至受力点的垂直距离(mm); Fc——抽芯力(N);
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(3)斜销长度的确定斜销长度的计算是根据抽芯距S、固定端模套 厚度H、斜销直径d以及所采用的斜角α的大小而定,如图4 -64 所示。斜销总长度L为
图8-4 活动镶块模外抽芯机构 1—推杆 2—型芯 3—活动镶块 4—动模
图8-3 手动抽芯机构 1—手柄 2—转动螺母 3—型芯
1.抽芯力和抽芯距的确定
1)抽芯力的确定
抽芯机构运动需要克服两方面阻力:铸件凝固收缩时对 活动型芯的包紧力;抽芯机构运动时所受的各种阻力。
抽芯力即为这 两部分阻力的合力。开始抽芯瞬间,所需
④滑块限位装置的设计。斜销与滑块分别位于模具动、定模两侧 的侧抽芯机构中,开模后,滑块必须停留在刚刚脱离斜销的位 置上,以便合模时斜销能准确地插入到滑块上的斜销孔中,因 此必须设计滑块的限位装置。常用的滑块限位装置如图8-15 所 示。
重点和难点:
重点:斜销分型抽芯机构的类型及动作原理、主要零件设计。
难点:各类抽芯机构结构的原理
第8章 压铸模具抽芯机构的设计
一般压铸件的脱模方向都与开闭模方向相同。但是, 有些压铸件侧面存在侧孔、侧凹等区域,必须使用 侧向型芯,这将阻碍压 铸件沿开闭模方向脱模,铸 件不能直接由推杆等推出机构推出。此时,必须将 侧向型芯设置成可以移动的;在压铸件推出前, 先 将可移动型芯抽出,待障碍消除后,再将压铸件推 出;在合模时,可移动的侧抽芯能回复到原来的成 型位置。完成侧抽芯的 抽出或复位动作的机构便称 为侧抽芯机构。
开模时,开模力 通过斜销4使滑块3沿导滑槽向上移动,如图8-8 (b) 所示;
当斜销4全部脱离滑块3的斜孔后,活动型芯10就完全从铸件中脱 出, 然后铸件由推出机构推出,限位块8压缩弹簧7使滑块保持侧抽芯后的最 终位置,保证合模时,斜销准确地进人滑块的斜孔 中,使滑块和活动 型芯复位,如图8-8(c)所示。
图8-7 斜Hale Waihona Puke Baidu侧抽芯机构
(2)斜销侧抽芯机构的动作原理
4.6 压铸模具抽芯机构的设计
其动作原理如下,合模时,活动型芯10用销钉9固定在滑块3上,滑块3 安装在动模套板12的导滑槽中,由安装在定模套板1上的 楔紧块5压紧, 防止受到型腔压力作用而发生位移,从而将活动型芯锁紧在成型位置上, 如图8-8 (a)所示;
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②形成阻力的影响因素如下: 加大成型部分脱模斜度,可减少成型表面的摩擦,有利于减
小抽芯阻力。 活动型芯表面粗糙度低,加工纹路与抽拔方向一 致,可减小
抽芯阻力。 在模具中喷刷脱模剂,可减少铸件与活动型芯的粘附,减小
抽芯力。 抽芯机构运动部分的间隙,对 抽芯力的影响较大。间隙太小,
克的阻力为包紧力和运动阻力,后续抽芯时只需克服机
构及型芯运动时的阻力,而该 力比起包紧力小很多,所
以在计算抽芯力时可忽略该力。
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(1)抽芯力的影响因素 ①形成包紧力的影响因素如下: 成型部分表面积的影响。这是主要影响因素,表面积愈大,所需抽
芯力愈大。 压铸合金性质的影响。化学成分不同,线收缩率也不同,线收缩率
(3)斜销侧抽芯机构的设计 ①斜销的设计。斜销的基本形式与各部分的作用见表8-9。
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②滑块的设计。在侧抽芯机构中,使用最广泛的滑块是 T形滑块,如图8-12所示。
图8-14 滑块的主要尺寸
③导滑槽的设计。滑块是在导滑槽内滑动的,导滑槽的 结构形式如图8-14所示。
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表8-5 各种成型侧孔、侧凹单侧抽芯抽芯距的计算
表8-6 圆形铸件.全部在滑块内成型.采用二等分滑块抽芯抽芯距的计算
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3).斜销的设计 (1)斜销斜角α的确定 斜销斜角的选择与抽芯
力的大小、抽芯行程的 长短、斜销承受弯曲应 力以及开模阻力等有关, 如图8-5所示。一般情况 下值采 用10°、15°、 18°、20°、25°等, 最大不大于25°。
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表8-1 侧抽芯机构的组成 1.侧抽芯机构的组成及分类 ①侧抽芯机构的组成见表8-1。
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表8-2 侧抽芯机构的分类 三、知识准备 1.侧抽芯机构的组成及分类 ②侧抽芯机构的分类见表8-2。
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图8-2 液压抽芯机构 1—接头 2—滑块型芯 3—楔紧块
第8章 压铸模具抽芯机构的设计
能力目标:
1、能读懂各种抽芯机构结构图、动作原理及模具结构图。 2.能设计或选择斜销、斜滑块分型抽芯机构中的零件
知识目标:
1.主要掌握斜销分型抽芯机构的类型及动作原理、 主要零件设计。
2.掌握斜滑块分型抽芯机构的类型及动作原理、 主要零件设计。
3.了解其它各类抽芯机构结构的原理
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