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注塑加工工艺的影响因素

注塑 塑料 DOCX   5页   下载0   2024-12-11   浏览4   收藏0   点赞0   评分-   2301字   4.00
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塑料品种热塑性塑料成型过程中由于还存在结晶化形起的体积变化
内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此
与热固性塑料相比则收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外
成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也都比热固性塑料大
塑件特性成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度
的固态外壳由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩
大的高密度固态层。所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。
外,有无嵌件及嵌件布局、数量都直接影响料流方向密度分布及
缩阻力大小等,所以塑件的特性对收缩大小、方向性影响较大。
进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向密度分布
保压补缩作用及成型时间直接进料口进料口截面(尤其截面较
厚的)则收缩小但方向性大,进料口宽及长度短的则方向性小。距进
料口近的或与料流方向平行的则收缩大
成型条件模具温度高,熔融料冷却慢、密度高、收缩大,尤其对
结晶料则因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。模温分布与塑件内
外冷却及密度均匀性也有关,直接影响到各部分收缩量大小及方向性
另外,保持压力及时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩
小但方向性大。
注塑压力高熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性回跳大,
故收缩也可适量的减小,料温高、收缩大,但方向性小因此在成型
时调整模温压力、注塑速度及冷却时间等诸因素也可适当改变塑件
收缩情况。
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塑料品种热塑性塑料成型过程中由于还存在结晶化形起的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此与热固性塑料相比则收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也都比热固性塑料大。      塑件特性成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。另外,有无嵌件及嵌件布局、数量都直接影响料流方向,密度分布及收缩阻力大小等,所以塑件的特性对收缩大小、方向性影响较大。      进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。直接进料口、进料口截面大(尤其截面较厚的)则收缩小但方向性大,进料口宽及长度短的则方向性小。距进料口近的或与料流方向平行的则收缩大。      成型条件模具温度高,熔融料冷却慢、密度高、收缩大,尤其对结晶料则因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。模温分布与塑件内外冷却及密度均匀性也有关,直接影响到各部分收缩量大小及方向性。另外,保持压力及时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。 注塑压力高,熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性回跳大,故收缩也可适量的减小,料温高、收缩大,但方向性小。因此在成型时调整模温、压力、注塑速度及冷却时间等诸因素也可适当改变塑件收缩情况。 模具设计时根据各种塑料的收缩范围,塑件壁厚、形状,进料口形式尺寸及分布情况,按经验确定塑件各部位的收缩率,再来计算型腔尺寸。对高精度塑件及难以掌握收缩率时,一般宜用如下方法设计模具: ①试模确定浇注系统形式、尺寸及成型条件。     ②要后处理的塑件经后处理确定尺寸变化情况(测量时必须在脱模后24小时以后。     ③按实际收缩情况修正模具。     ④再试模并可适当地改变工艺条件略微修正收缩值以满足塑件要求。  热塑性塑料流动性大小,一般可从分子量大小、熔融指数、阿基米德螺旋线流动长度、表现粘度及流动比(流程长度/塑件壁厚)等一系列指数进行分析。 分子量小,分子量分布宽,分子结构规整性差,熔融指数高、螺流动长度长、表现粘度小,流动比大的则流动性就好,对同一品 名的塑料必须检查其说明书判断其流动性是否适用于注塑成型。按模具设计要求大致可将常用塑料的流动性分为三类: ①流动性好PA、PE、PS、PP、CA、聚(4)甲基
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