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福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具第五章塑料压缩成型模具第一节概述一、压塑成型及压模结构特点二、压模典型结构三、压缩模分类第二节压模与压机的关系一、压机及常用压机的技术规范二、压模与压机相关技术参数的校核第三节压模成型零件设计一、型腔总体设计二、压模型腔配合结构和尺寸福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具第一节概述一、压塑成型及压模结构特点用途:主要用于热固性塑料制品成型,也可用于流动性差的热塑性塑料成型(聚四氟乙烯、高透明的PS、PMMA制品、超高分子量聚丙烯等),以及橡胶制品成型等。热固性料成型:模具加热、效率低。原料:热固性料除树脂外,含大量填料、固化剂、固化促进剂、润滑剂、着色剂等,塑化前流动性差、填充难;原料形状:粉状、粒状、片状、团状、碎屑状、纤维状等;成型:模具敞开状态加料,边加热加压边合模,最终完全闭合,加压直接、填充密实。热塑性料成型:模具既加热又冷却,成型周期长、效率低;但制品内应力小,适合平整度高和光学性能好的大型制品。第五章塑料压缩成型模具福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压塑成型及压模结构特点压缩成型优点:与注射相比,使用的设备和模具较为简单价廉;适用于流动性差的塑料,较易成型大中型制品;适宜成型热固性塑料制品,制品收缩率较小、变形小、各向性能较均匀。压缩成型缺点:与注射相比,生产周期长,效率低,厚壁件生产周期更长;生产自动化程度低,粉尘多,环境条件差,劳动强度大;制品溢边多,去除难,影响高度方向尺寸精度;深孔和形状复杂制品难以成型;压模工作条件恶劣,磨损快、寿命低;成型零件需淬硬;细长成型杆和细小嵌件在压缩成型时极易变形,不宜采用压缩成型。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具二、压缩模典型结构压缩模组成:型腔、加料室、导向机构、侧向分型抽芯机构、脱模机构、加热系统等。加料室加热方式:电加热、蒸汽加热、煤气或天然气加热等。热塑性料成型:模具开设温度控制通道,在塑化和定型阶段,分别通入蒸汽加热和通入冷却水进行冷却。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具三、压缩模分类分类:按模具在压机上固定方式分:移动式、半固定式和固定式;按上、下模闭合形式分:溢式、不溢式和半溢式;按分型面特征分:水平分型面和垂直分型面压缩模;按型腔数分:单腔式和多腔式压缩模。1、溢式压缩模特点:无加料室,模腔高度约等于制品高度;凸、凹模无直接配合,多余料极易溢出;挤压面对溢料阻力小,制品密度低,力学性能差;不适用于高压缩率的材料成型,最好用粒料或预压锭料成型。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、溢式压缩模溢式压模特点:凸模和凹模配合完全靠导柱定位,成型制品壁厚均匀性差;因合模时各型腔溢料量不均匀,成型件的精度和质量不均匀;加料量应超出制品重量的5%以内,原料有一定浪费;有时可不设脱模机构,而由手工取出或用压缩空气吹出制品。优点:无加料室,便于嵌件的安放;结构简单,价廉耐用;特别适合成型扁平小型薄壁制品(如钮扣、装饰品及各种小零件)。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具2、不溢式压缩模不溢式压模缺点:加料室为型腔上部断面的延伸,无挤压面,溢料量很少;型芯与型腔配合间隙单边约0.025~0.075mm,配合高度不宜过大,也可将型腔侧壁制成带15′~20′的斜度,方便开模。优点:制品成型压力大、密实度高,性能好;适于压制形状复杂、壁薄、流程较长或深形制品,也可用于流动性差、比压高、比容大的塑料;特别适合压制有棉布、玻璃布、长纤维填充的制品;飞边与分型面垂直分布,便于去除。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具2、不溢式压缩模不溢式压模特点:因溢料量很少,加料精度直接影响制品高度尺寸,要求准确计量;型芯与型腔侧壁摩擦严重,制品脱模易刮擦,改进结构见图5-1-6和图5-1-7;不溢式压模必须设脱模机构。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具3、半溢式压缩模半溢式压模特点:型腔上方设有断面尺寸较大的加料室(可简化断面形状),加料室底部有环形挤压面(约4~5mm),型芯与加料室间隙配合;余料可通过配合间隙和溢料槽溢出,制品密度较溢式压模的好;操作方便,原料计量简单,制品尺寸由型腔决定;制品脱模容易,不易与侧壁刮擦;不适宜成型以布片或长纤维作填料的塑料;挤压面每次应清理干净,以免变形和破坏。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具3、半溢式压缩模半溢式压模改进:将加料腔制成可移动式,方便挤压面和模具型腔的清理。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具4、多型腔压缩模多型腔压模:图5-1-8,可为溢式或半溢式结构,图a)、b)需对每个型腔单独加料,个别型腔损坏不影响模具工作。为方便多腔模加料,可采用图5-1-9所示的加料器快速加料。多腔共用加料室有利于缩小模具尺寸,方便加料,但边角的型腔易缺料。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具第二节压模与压机的关系一、压机及常用压机的技术规范压机:结构有框架式和柱式结构;以油压机为主,还有少量的水压机、螺旋压力机等。上下工作台面加装电加热板福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压机及常用压机的技术规范塑料压缩成型常用压机:规格从350~1000kN,最常用的是450kN和1000kN两种。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压机及常用压机的技术规范常用压机台板结构尺寸顶出杆端部为T形槽结构顶出杆端部为螺纹结构福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压机及常用压机的技术规范常用压机台板结构尺寸顶出杆端部为螺纹结构福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压机及常用压机的技术规范常用压机台板结构尺寸顶出杆端部为螺纹结构福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、压机及常用压机的技术规范常用压机台板结构尺寸顶出杆端部为螺纹结构三根顶出杆福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具二、压模与压机相关技术参数的校核1、压机最大总压力校核它与材料种类、塑件尺寸、型腔数等有关。机机模FFkF)90.0~75.0(式中k——安全系数,取0.75~0.90,视压机新旧程度而定;F机——压机最大总压力,kN;F模——压模所需成型压力,kN。100AnpF模式中p0——单位成型压力,其值可查表5-2-2,MPa(0.1kN/cm2);A——每个型腔水平投影面积,半溢式为加料室水平投影面积,cm2;n——压模加料室个数。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、压机最大总压力校核单位成型压力与材料种类、塑件形状和尺寸、原料预热情况、填充物种料等有关。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、压机最大总压力校核塑料以织物、纤维作填料比无机物粉料、木粉作填料成型时需要更大压力。薄壁深腔件成型压力要较大。正装式(型腔在下)比倒装式压模成型压力要小。垂直壁塑件较倾斜壁塑件所需压力大。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、压机最大总压力校核已知压模结构和塑件成型压力,选择压机时kAnpF100机ApkFn010机当压机已定,确定压模型腔数时,按下式计算并取整当压机总压力超过压模所需压力较多时,应调小压机的工作油压,按下式计算活表机ApF1.0式中p表——压力表读数(油压),MPa;A活——压机活塞面积,cm2。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具2、压机固定板有关尺寸校核模具最大尺寸应小于压机立柱或框架之间的距离;同时还应保证模具能装夹在工作台上。模具安装方式:螺钉直接固定或用压板固定。3、压模高度和开模行程的校核minHh式中h——压模闭合高度,mm;Hmin——压机上下模板之间的最小开距,mm。LhHmax式中L——压模所要求的最小开模距离,mm;Hmax——压机上下模板之间的最大开距,mm。对于固定式压模福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具3、压模高度和开模行程的校核图5-2-11所示模具,所需最小开模距为)20~10(cahhL式中ha——塑件高度,mm;hc——凸模高度,mm。即)20~10(maxcahhhH或)20~10(maxaduhhhH式中hu——上模部分全高,mm;hd——下模部分全高,mm。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具3、压模高度和开模行程的校核对于利用开模力完成侧抽芯或脱螺纹的模具,开模行程可能要求更大,视具体情况而定;若移动式压模用卸模架在压机上脱模时,模具与卸模架组合后的总高度,以能放入上下模板之间为宜。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具4、压机推出机构的校核压机推出机构:有手动推出机构、推出托架和液压推出三种形式。压模的推出机构应与压机相适应,应能与压机顶出杆相连接;压模所需的推出行程和推出力也要与压机相适应。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具第三节压模成型零件设计一、型腔总体设计包括塑件在模内加压方向选择、型芯型腔配合结构选择和分型面位置选择等1、塑件在模具内加压方向的选择加压方向即型芯对塑料原料施加压力的方向,选择时应考虑以下因素:(1)便于加料原则图a)加料室直径大而浅,可方便加料;图b)相反,不便加料。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具一、型腔总体设计(2)使型腔各处压力均匀原则图a)沿轴线加压,当圆筒较长时,压力传递距离太长,造成中下部压力不足,影响制品密度均匀;图b)横向施压,压力较均匀,但外表面有分型痕迹。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、塑件在模具内加压方向的选择(3)便于安装和固定嵌件原则图a)嵌件安于上模,不方便;图b)嵌件在下模,操作方便,还可利用其顶出塑件。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具1、塑件在模具内加压方向的选择(4)保证型芯强度原则图a)施压时上模型芯受力大,越简单越好;图b)对上模型芯受力不利。(5)机动侧抽芯以短为好原则利用开模动作抽芯时,宜把长型芯放在开模方向;模外手动抽芯则关系不大。(6)保证重要尺寸精度原则施压方向制品尺寸精度更低,重要尺寸不宜放在此方向。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具2、分型面位置和形状的选择当施压方向确定后,分型面位置也就可方便确定;分型面位置确定原则与注射模相类似。分型面位于塑件最大轮廓处;尽可能避免侧向分型抽芯;分型面的溢料边位置应便于修整,最好在隐蔽处;应保证重要尺寸的精度(如同轴度)等;开模时,塑件最好留于下模,以便顶出。为便于制造,分型面和挤压面多为平面,较少采用曲面或弯折面。福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具二、压模型腔配合结构和尺寸1、溢式压模配合形式型芯和型腔无直接配合,它依靠模具的导向机构定位。溢式压模为减薄飞边的厚度,密合面不宜过大,通常设计成围绕型腔周边的环形区,宽度3~5mm;福建工程学院《塑料成型工艺及模具设计》第五章塑料压缩成型模具二、压模型腔配合结构和尺寸2、不溢式压模配合形式及其改进加料室断面尺寸与型腔断面尺寸相同,不存在挤压面;型芯与型腔配合间隙要适当,过小不易排气、易擦伤;过大溢料严重,影响塑件质量;一般按H8/f8配合或取单边间隙0.025~0.075mm。配合段长度:不宜太长,深腔时入口段应
本文标题:(第21讲)第五章_塑料压缩成型模具_第一节~第二节_压模与压机关系_其它挤出机头设计
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