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塑胶模具在生产是需要留心那些方面的问题呢?
在生产时,当塑料熔体在高温高压下射入模腔,并在压力下成型时,当温度下降时,熔体冷却并凝固成塑料件,塑料件的尺度小于模腔的尺度,称为缩短。缩短的主要原因如下。塑料制作时,不同模具浇口的截面尺度不同。大型浇口有助于添加型腔压力,延长浇口的封闭时间,便于更多的熔体流入型腔,所以塑件的密度也,从而下降缩短率,否则会添加缩短率。
塑料模具制作过程中化学结构的改动。一些塑料在成型过程中会改动其化学结构。比方热固性塑料中,树脂分子由线状结构变为体状结构,体状结构的体积大于线状结构,所以其总体积缩短,产生缩短。壁厚均匀的薄壁塑件在模腔内冷却速度较快,脱模后缩短率趋于。相同壁厚的厚塑料件在型腔内冷却的时间越长,脱模后的缩短越大。塑料零件如果厚薄纷歧,脱模后会有一定程度的缩短。在这种壁厚骤变的情况下,缩短率也会产生骤变,产生的内应力。
什么是包胶模具呢?所谓的“包胶”,意思是指产品的二次注塑。而主体产品包括二个,一个是指里面的塑料,一个指外面的橡胶。在模具制造时候,先制造塑料模具,即主体硬胶模具。等他自然冷却后放到另外一副模具再次注塑,让二次的塑件包裹在一起的模具。包胶通常用在手柄上比较多。
其中外面软胶常用人工橡胶、tpu、tpr等胶料,里面的可为abs、、pp等。
包胶模具的缺点是不太适合注塑精密的双物料及多物料注塑产品;成型加工周期相对较长,生产效率低于双色模具。优点是可以用普通的注塑机成型加工,设备方面的投入相对较小。
包胶模具既有好的优点,也有不好的缺点,具体还是要按要求和产品结构来决定。
注塑成型电火花加工后的工件表面层,由于放电时瞬间高温作用和液体介质的冷却作用,其组织结构发生了很大变化。金属表面发生变化的部分和过程称做表面变化层过程,它可分为熔化层和热影响层。熔化层位于工件表面的上面一层,该层被火花放电的瞬时高温熔化、又被工作液介质快速冷却,它与基体组织完全不同,不同的金属材料其组织结构也不相同。热影响层分布于熔化层和基体之间
注塑开模表面变化层的厚度与工件材料种类、电参数选择有关,脉冲宽度越宽、放电电流越大,表面变化层越厚。一般粗、中加工的变化层厚度在 0.1mm-0.5mm 以内,精加工的变化层厚度在 0.01mm-0.05mm 以内。
注塑成型电火花加工表面由于瞬时高温继而迅速冷却,表面产生拉应力,往往会出现微观裂纹,对一些硬脆材料尤其如此。其产生原因主要有以下几方面:a.脉冲参数:一般情况下,电火花粗加工时,几乎任何金属材料都会产生显微裂纹,而选用小的脉冲能量,可以---缓和或消除显微裂纹;b.热处理状态:淬火状态的金属材料由于内应力的存在,比退火、回火态的材料更易产生裂纹。c.加工过程的稳定性:如果加工过程稳定性不好,尤其是出现连弧情况时,大量的热能扩散到材料内部,产生内应力,容易出现表面缺陷。
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