如何控制力学性能
如何控制力学性能
冷却方式对滚塑制品结晶度有重要的影响,而结晶度的变化会进一步影响到力学性能。研究表明,结晶度与滚塑制品的拉伸强度、弯曲强度及模量和冲击性能有线-。因而可以通过调整冷却方式来获得所需要的性能。
1当滚塑制品对防撞、防跌落等韧性有较高要求时如运输容器,可以采用快速冷却的方式提高韧性,如风冷和水冷等。
2当滚塑制品对承压、承重等刚性要求较高时如包装箱等,可以采用慢速冷却的方式来提高刚性,如自然冷却和保温冷却等。
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滚塑制品复杂型腔模宜采用铸造方法
滚塑制品复杂型腔模宜采用铸造方法
大型制品模宜采用薄板焊接的方法;利用菲力浦公司的滚塑级交联聚乙烯树“maricxcl-100”制得的滚塑交联聚乙烯桶,可以同金属桶相竞争,而且它耐化学腐蚀性好,维修保养费用低。要求表面有精细纹理的模具采用电铸法。对于为了提高生产率而要求制造多型腔模的情况,铸造成型是优先的选择。当多个模具置于同一支承架上旋转时,不同模具的热传导性能应适当调整,以使得各制品具有相同的加热和冷却周期。
模具的重量也是首要考虑的重要因素之一,应注意模具重量和物料重量之和不得超过滚塑机的容量。在进行模具局部结构设计时应尽 量避免较深的腔和洞,以及加强筋和实心凸起之类的结构,因为粉末状的物料很难布满上述结构的表面。为了把金属嵌件固定在模具内一定的位置上,需要在模具上设置的夹具。由于滚塑并不需要较高的注射压力、较高的剪切速率或准确的聚合物计量器,因此,模具和机器都比较低廉,而且使用寿命也较长。
滚塑制品形状的决定因素?
滚塑制品形状的决定因素
1、应尽量薄(可节约动力)且对制品壁厚和性能有直接影响(太厚易导致模腔内物料温度不同)。另与滚塑方法和加热系统有关,如:热液体传导加热模具δ应加厚=12-15mm,以-液体快速加热泪盈眶模具且均匀温度。用于热风循环式加热的模具,δ就薄一些(5-7mm)。在正确的设计理念之下,我们可以将几部分零件组合成一个完整的模具,这种做法大-低了高昂的装配成本。
2、滚塑容器应有排气口,以便排出因模内压力上升,低分子化合物分化。排气口是一个薄壁金属塑料管,伸到模腔中心,为避免旋转时粉状树脂从排气口溢出,该孔用玻璃丝,石墨粉之类资料填满。
3、资料的要求不高。导热性、延伸性、焊接性、耐热性好即可。 钢、铝常见。模具资料影响加热滚塑容器所需时刻是加热周期中的首要部分,因此模具材质对加热周期影响很大。如205℃,δ=3.2m的镍制模具与厚度为614mm的铅模具相等加热,时刻h1比h2小 滚塑容器模具:模具自转和公转速度等 要制得壁厚均匀的制品,模具的自转和公转速度及速比非常重要的影响要素。即将粉状塑料(如lldpe)加入到闭合模具中,模具在旋转的同时受热,塑料熔融并均匀地附于模腔表面,模具冷却后即可得到与模腔形状相同的塑料中空制品,如船、箱、桶,盆,罐等。
滚塑容器自转速度不能太快,产生离心力会使物料飞出模腔,恰当的速度应-模具每转一周就有一层料粘在模壁上。首要依赖于树脂粘度。粘度高,缓慢转速下才能均匀掩盖模腔。公转速度小于自转速度,一般为1:4 ,有时1:1或1:8左右。转速比取决于滚塑制品形态、模具悬挂方法。塑料及其复合材料的加工成型工艺有很多种,除了人们常见的挤出、注射、吹塑成型等工艺外,滚塑也是塑料制品的一种加工方法。
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滚塑设备plc操作简单
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1、首先滚塑设备的设计,强度够、扭矩大、调速方便、运转平稳、能锁定在任意角度利于上下模。设计强度是否能承受设计大的模具。
2、另一关键技术是炉子内的温度是否均匀、热量能否均匀送达模具的每个角落。
3、空间或能量的利用率,也是一个衡量指标,它直接关系到您的生产成本,对您的产品是否具有竞争力起着很关键的作用。有的设备看上去庞然大物,但只能做一些小产品,要么是设计强度不够,承受不了大模具的重量;要么是结构不够紧凑,机械传动部件占据太大的空间,减小了放置模具的空间。空间利用率高,当然也就意味着能量利用率高。此法具有制品收缩率小、制品壁厚易控制及模具成本较低的优点,但生产效率较低。
4、关键的技术应该是控制系统。制品的好坏,的稳定,靠什么呢?国内陈旧的滚塑设备靠的是人眼和经验。一个新员工没有一年半截,是学不到什么东西的。
5、操作简单、容易掌握,对生产厂家来说是非常受欢迎的。
6.模具在正反转时,转速是不相同的。转速不统一,我们很难琢磨所选择的转速参数是否在产品中起着不利的作用。看来要改变这一状况非得用plc或者是电脑了。不一定,有些滚塑机不用电脑或plc控制,就可以做到这一点,又为您节约了一台电脑或者plc。组成越复杂故障率就越高,想必您是明白这一点的。滚塑成型工艺自20世纪30年代问世以来,经过60年的发展,其设备与工艺日趋完善。
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