模具大系统设计方案
模具设计-浇注系统

模具设计-浇注系统浇注系统是指模具中从注射机喷嘴开始到型腔为止的塑料流动通道﹐其由主流道﹑分流道﹑浇口及冷料穴组成。
1.1.主流道主流道是指从注射机喷嘴与模具接触的部位起﹐到分流道为止的这一段。
主流道一般设计成圆锥形﹐角度为2°~4°。
1.2.分流道分流道是指主流道与浇口之间的这一段﹐它是熔融塑料由主流道流入型腔的过渡段﹐也是浇注系统中通过断面变化和塑料转向的过渡段﹐能使塑料得到平稳的转换。
1.2.1.分流道的形状有圆形﹑半圆形和梯形等几种﹐从减小压力和热量损失的角度考虑﹐圆形流道是最优越的流道形状。
当分型面是平面或曲面时﹐一般采用圆形流道;细水口模一般选用梯形流道﹐当流道只开在前模或后模时﹐则选用梯形流道。
1.2.2.当塑件采用多浇口进浇以及一模多腔早时﹐要充分考虑进胶的均匀性﹐尽可能做到平衡进胶。
1.2.3.设计分流道大小时﹐应充分考卢制品的大小﹑壁厚﹑材料流动性等因素﹐流动性不好的材料如PC料其流道应相应加大﹐并且分流道的截面尺寸一定要大于制品壁厚﹐同时应选择合适的长度。
流道长则温度降低明显﹐流道短则剩余应力大﹐容易产生“喷池”。
1.2.4.梯形流道﹕W一般为5—8mm﹐H一般为4—6mm﹐H/W=2/31.2.5.分流道表面不要求很光﹐表面粗糙度一般达Ra3.2~1.6即可﹐因为分流道的表面稍有不光滑﹐就能使熔料的冷却皮层固定﹐有利于保温﹔浇口的表面粗糙度不能高于Ra0.4﹐否则易产生摩擦阻力。
1.3.浇口浇口是指分流道与塑件之间的狭窄部分。
它能使分流道输送来的熔融塑料的流速产生加速度﹐形成理想的流态﹐顺序﹑迅速地充满型腔﹐同时还起眷封闭型腔防止熔料倒流的作用﹐并在成型后便于使浇口与塑件分离。
常见浇口类型有直接浇口﹑侧浇口﹑潜伏式浇口﹑点浇口等多种。
设计时对大型单一型腔制品成型效果好﹐需注意唧嘴底部与产品之间是否要隔一段距离。
1.3.2.侧浇口侧浇口设置于制品分型面处﹐制品允许有浇口痕迹才可采用﹐侧浇口包括边缘浇口和搭接浇口﹐其浇口尺寸与制品壁厚﹑大小﹑材料等诸多因素有关﹐一般规格如下图﹕边缘浇口与搭接浇口的选择如下图﹕ 选择浇口位置时﹐就防止制品产生滞留现象﹐应远离厚﹑薄交接处﹐从厚的地方进浇﹐避免浇口正对柱位﹑碰穿位﹐防止型芯因冲击而变形。
MMS模具管理系统解决方案V

系统实施流程
需求调研与分析
深入了解客户模具管理需求,明 确系统功能和性能要求。
系统设计
根据需求调研结果,进行系统架 构和功能模块设计。
系统开发
按照设计要求,进行系统编程和 开发工作。
培训与支持
为客户提供系统操作培训和后续 技术支持服务。
上线部署
将系统部署到客户现场,并进行 系统配置和调试。
系统测试
快速响应市场需求
系统支持快速调整模具 和生产计划,满足市场 需求变化。
增强企业信息化水平
统一信息平台
MMS模具管理系统为企业提供一个统一的信息平台,整合各部门 资源。
数据共享与协同工作
各部门可实时共享数据,实现协同工作,提高工作效率。
提升企业信息化水平
MMS模具管理系统作为企业信息化的重要组成部分,有助于提升企 业整体信息化水平。
定制化解决方案的推广
针对不同企业的特点和需求,MMS模具管理系统将 提供更加定制化的解决方案,提升企业的生产和管 理效率。
全球化市场的拓展
随着全球化进程的加速,MMS模具管理系 统将在国际市场上得到更广泛的应用和推广 。
系统创新与优化
用户体验的持续改进
为了满足用户不断升级的需求,MMS模具管理系统将在界面设计、 操作流程等方面进行持续优化,提升用户体验。
高了生产效率和产品质量。
02
客户二
该系统操作简单易用,员工上手快,大大减少了人工管理成本和出错率。
03
客户三
MMS模具管理系统在降低模具维修成本和缩短维修周期方面效果显著,
非常满意。
06
MMS模具管理系统的未 来发展与展望
技术发展趋势
云计算技术的应用
随着云计算技术的不断发展,MMS模具管理系统将更加 依赖于云计算平台,实现数据存储、处理和分析的高效化 和规模化。
模具3大系统设计方案

模具3大系统设计方案引言在模具设计和制造领域,模具系统是至关重要的一环。
它包括三个主要的系统——注塑系统、压铸系统和冲压系统。
本文将分别介绍这三个系统的设计方案,重点关注其功能、结构和操作特点等方面。
1. 注塑系统设计方案1.1 功能注塑系统是将熔融状态的塑料材料注入到模具腔中,然后冷却凝固形成所需产品的系统。
它的功能包括塑料材料的加热和熔化、注塑过程的控制、模具的冷却和产品的射出等。
1.2 结构注塑系统主要由料斗、加料机、螺杆、注射缸和模具等组成。
其中,料斗用于储存塑料颗粒,加料机用于将颗粒精确地送入螺杆中,螺杆通过旋转将塑料颗粒加热、熔化,并将熔融的塑料推入注射缸中。
注射缸提供持续而稳定的注射压力,将熔融塑料推入模具腔中。
模具则提供所需产品的形状和尺寸。
1.3 操作特点注塑系统的操作特点主要体现在以下几个方面: - 需要设定合适的温度、压力和时间参数,以实现对注塑过程的精确控制; - 需要周期性地清理和维护注射缸和模具,以确保系统的正常运行和延长使用寿命;- 需要根据产品要求调整注射速度、压力和冷却时间等参数,以获得满足要求的产品。
2. 压铸系统设计方案2.1 功能压铸系统是通过对金属材料的加热和注入,将熔融金属填充到模具腔中,然后冷却凝固形成所需产品的系统。
它的功能包括金属材料的加热和熔化、注入过程的控制、模具的冷却和产品的铸造等。
2.2 结构压铸系统主要由熔炉、注射机、模具和冷却系统等组成。
熔炉用于加热金属材料至熔化温度,注射机将熔融金属推入模具腔中。
模具提供所需产品的形状和尺寸,冷却系统则用于对模具和铸件进行冷却。
2.3 操作特点压铸系统的操作特点主要体现在以下几个方面: - 需要定期检查和维护熔炉和注射机,以确保其正常工作; - 需要调整金属的加热温度和熔化时间,以满足不同金属的要求; - 需要根据产品要求调整注射速度、压力和冷却时间等参数,以获得满足要求的铸件。
3. 冲压系统设计方案3.1 功能冲压系统是通过将金属材料放在模具中,然后施加高压力以改变材料形状的系统。
塑料模具顶出系统设计

塑料模具顶出系统设计制品在模具中冷却固化之后,需切实可靠将其从模具中推顶出来,这一机构称之为顶出系统.同时必须保证,当模具闭合时,它不会与模具其它零部件发生干涉,并回到初始位置,以便开始下一循环。
1 顶出系统设计要点1.1一般要求使顶出制品脱离模具5~10mm,如图所示,对于大型深腔桶类制品而言,也可使顶出行程为制品深度的2/3,如图。
当产品上有骨位、柱位等结构时,一定要使其完全脱出模具。
1.2 顶出位置正确的顶出位置,应设在制品脱模困难的地方,制品的骨位﹑柱位以及对内模有包紧力的地方均应考虑设置顶出机构.同时还应考虑顶出机构应设置在不影响制品外观的部位,并且不能与其它零件 (如撑头﹑螺丝等)发生干涉。
1.3设计中尽量选用大的顶针,大模不用小顶针,特别是要尽可能地避免采用3/64"的有托顶针.当在产品有相互配合的地方设置顶针时,顶针应高出后模面0.5MM。
1.4设置顶出机构时,应注意顶出产品的均衡性.2 顶出机构的基本方式顶出机构的基本方式有:圆顶针﹑扁顶针﹑司筒﹑直顶﹑推板等 .2.1圆顶针分为单托和双托两种,1) 顶针与公模的配合长度一般为2~3倍顶针直径,但不能小于8,常用值为20mm,如图5-1当d≦3mm D=d+0.6当d>3mm D=d+12)当产品弧面上设置顶针时﹐为防止顶针顶出时滑动﹐需在顶针端面开“十”形防滑槽﹐槽深0.5mm.。
3)顶针与周边零件的位置关系。
顶针边与骨位﹑镶件的最小距离为2.0mm,与产品边﹑水道最小距离为3.0mm。
.4)当产品中柱位孔为前模碰穿方式,其下放置顶针时,处理方式如图:5)顶针的管位.当顶针位于圆弧面或者当顶针和司筒受胶位方向限制时,往往要设置管位装置,管位方式有下列三种:见图,其中图a为设置管位钉,较常用;图b为加一管位块;图c为将顶针头部加工为直边,此方式较常用于大顶针的场合。
6)镜类产品不允许产品上有顶出痕迹,常采用垃圾钉顶出,产品有扣时,顶针边距产品边2mm,无扣时为3mm,如图:7)有时,将顶针顶端加工成”z”形头,达到制品留后模的目的,此时应保证,使”z”形头方向一致。
模具结构设计方案

模具结构设计方案模具是工业生产中常用的工具之一,广泛应用于塑料、金属、陶瓷等制品的生产过程中。
模具的结构设计对产品的成型质量、生产效率以及模具寿命等都有着重要的影响。
下面将以塑料模具为例,详细介绍模具结构设计的几个方面。
首先是模具的整体结构设计。
模具一般由上、下两部分组成,上模和下模之间通过模具螺栓连接。
上模通常由进料口、固定板、移动板、顶针等部分组成,下模则由底板、定位销、导向板等部分组成。
在整体结构设计中,需要注意上、下模的对位准确、顶出机构的稳定性以及模具的可拆卸性等。
其次是注塑模具中的流道系统设计。
流道系统是塑料模具中最关键的部分,直接影响产品的成型质量。
在流道系统的设计中,需要考虑塑料的充填速度、压力和温度等因素,合理选择流道的截面形状和尺寸。
同时,还需要设计出合适的喷嘴和冷却系统,以确保塑料在流道中充分流动和冷却。
第三是模具的冷却系统设计。
冷却系统对于模具寿命和产品质量有着重要的影响。
在冷却系统的设计中,需要合理设置冷却通道,并确保冷却通道与模具表面的距离足够近,以提高冷却效果。
同时,还需要注意冷却通道的位置和布局,以保证整个模具受热均匀,避免产生应力集中和变形等问题。
另外还需要考虑模具的顶出机构设计。
顶出机构主要用于将成型的产品从模具中弹出,避免产品粘模。
在顶出机构的设计中,需要确保顶出机构的稳定性和可靠性,同时考虑到产品的形状、材料和尺寸等因素,设计合适的顶出机构形式和数量。
最后是模具材料的选择。
模具材料的选择直接影响到模具的使用寿命和成本。
一般而言,模具材料要求具有较高的硬度、强度和耐磨性,同时还需具备一定的耐腐蚀性和导热性等特点。
在选择模具材料时,需要根据具体的生产需求和经济因素综合考虑,选择合适的模具材料。
综上所述,模具结构设计是一个复杂的工作,需要考虑多个方面的因素。
合理的模具结构设计可以提高产品的成型质量和生产效率,延长模具的使用寿命,减少生产成本。
因此,在进行模具结构设计时,需要充分考虑以上几个方面的原则和要点,以保证模具的性能和质量。
模具3大系统设计策划方案

模具3大系统设计策划方案模具(mold)是制造工业中常见的工具,用于制造具有特定形状和尺寸的零件或产品。
模具的设计策划对于产品的质量和生产效率至关重要。
下面将对模具设计策划中的三大系统进行详细介绍。
第一,CAD(计算机辅助设计)系统。
CAD系统是模具设计的核心工具,它通过虚拟仿真方案,实现模具设计参数的精确计算和可视化展示。
CAD系统可以生成3D模型,使设计师能够更直观地了解模具的形状和结构。
CAD系统还可以进行模具的工艺设计,包括模具分析、注塑流动分析等,帮助设计师预测模具在制造和使用过程中的问题,并提出相应的改进方案。
此外,CAD系统还可以与CAM系统进行集成,实现模具制造过程的自动化。
第二,CAM(计算机辅助制造)系统。
CAM系统是模具制造的关键工具,它能够将CAD系统生成的模型转化为可加工的实际工件。
CAM系统可以根据模具的几何参数和工艺要求,自动生成加工路径和操作指令。
CAM 系统还可以进行刀具选型和切削力分析,帮助制造商选择合适的切削工艺和设备。
此外,CAM系统还可以进行数控程序的生成和优化,提高模具制造的精度和效率。
第三,CAE(计算机辅助工程)系统。
CAE系统是模具设计和制造过程中的辅助工具,它可以对模具进行结构和性能的分析。
CAE系统可以进行模具的有限元分析,模拟模具在使用过程中的受力和变形情况,预测模具的耐久性和稳定性。
CAE系统还可以进行模具的模拟试验,比如模具的注塑成型试验和挤压成型试验,帮助工程师优化模具的设计和工艺参数。
此外,CAE系统还可以进行模具的模拟优化,帮助设计师找到最优的结构和材料组合,提高模具的质量和寿命。
综上所述,模具设计策划中的三大系统(CAD系统、CAM系统和CAE 系统)在模具设计、制造和评估过程中起着重要的作用。
这些系统通过虚拟仿真和精确计算,帮助设计师理解模具的形状和结构,分析模具的工艺和性能,优化模具的设计和工艺参数,提高模具的质量和生产效率。
塑料件模具设计--浇注系统设计

(6)轮辐式浇口
轮辐式浇口的适用范围类似 于盘形浇口,带有矩形内 孔的塑件也适用,但是它 将整个周边进料改成了几 小段直线进料。这种浇口 切除方便,流道凝料少, 型芯上部得到定位而增加 了型芯的稳定性。
31
(7)护耳式浇口
它在型腔侧面开设耳槽,熔体通过浇口冲击在 耳槽侧面上,经调整方向和速度后再进入型 腔,因此可以防止喷射现象,是一种典型的 冲击性浇口,它可减少浇口附近的内应力, 对于流动性差的塑料极为有效,浇口应设置 在塑件的厚壁处。
这种浇口的去除比较 困难,痕迹大
32
(8)点浇口
点浇口又称针点浇口或菱形浇口,是一 种截面尺寸很小的浇口,俗称小浇口。 这类浇口由于前后两端存在较大的压力 差,能较大地增大塑料熔体的剪切速率 并产生较大的剪切热,从而导致熔体的 表观粘度下降,流动性增加,有利于型 腔的充填。
33
(8)点浇口的设计形式
图a所示为直接式,直径为d的圆锥形的小端直接与塑件相 连。
图b所示为圆锥形的小端有一段直径为d、长度为l的点浇口 与塑件相连。这种形式的浇口直径d不能太小,浇口长度l 不能大长,否则脱模时浇口凝料会断裂而堵塞住浇口,影 响注射的正常进行。上述两种形式的点浇口制造方便,但 去除浇口时容易相伤塑件,浇口也容易磨损,仅适于批量 不大的塑件成型和流动性好的塑料。
非限制性浇口是整个浇口系统中截面尺寸最大的部位,它主 要对中大型筒类、壳类塑件型腔起引料和进料后的施压作用。
21
1、浇口的类型
(1)直接浇口(又称主流道形浇口)
在单型腔模中,熔体直接流入型腔,因 而压力损失小,进料速度快,成型比 较容易,对各种塑料都能适用。它传 递压力好,保压补缩作用强,模具结 构简单紧凑,制造方便。
ug模具设计三大系统设计方案

UG模具设计三大系统设计方案UG(Unigraphics)是一款强大的CAD/CAM/CAE三合一的集成软件,在模具设计领域得到广泛应用。
在使用UG进行模具设计时,三大系统设计方案是非常关键的。
本文将为大家介绍UG模具设计的三大系统设计方案。
1. 模具底系统设计方案模具底系统是模具的核心部分,它承担着模具的定位和支撑功能。
模具底系统的设计方案主要包括以下几个方面:1.1 板料选择模具底系统的板料选择是非常重要的,应根据模具的工作条件和要求来选择合适的板料。
常见的材料有钢板和铝板。
钢板具有较高的强度和耐磨性,适合制作大型模具;铝板比较轻便,适合制作小型模具或需要重量轻的模具。
1.2 零件设计模具底系统的零件设计包括模板、滑块、定位销等。
模板是模具底系统的主体部分,需要具备较高的精度和强度;滑块用于支撑和操控模具的开合动作;定位销用于模具的定位。
在零件设计时,需要考虑各个零件的形状、尺寸和材料等因素,确保其结构稳定和功能可靠。
1.3 组件装配模具底系统的组装是将各个零件装配成一个完整的系统。
在组装过程中,需要注意各个零件之间的配合精度和紧固方式,确保组件的稳定性和工作性能。
2. 模具复位系统设计方案模具复位系统是模具打开后能够及时、准确地复位到原位的系统。
模具复位系统的设计方案主要包括以下几个方面:2.1 复位装置选择模具复位系统的装置选择主要有弹簧复位装置和气动复位装置两种。
弹簧复位装置结构简单、可靠性高,适用于小型模具;气动复位装置具有复位速度快、力量可调节等优点,适用于大型模具。
2.2 复位位置设计模具复位位置的设计应考虑到复位装置的工作范围和复位距离,确保模具能够准确复位到原位。
同时,还需考虑到复位位置对模具工作稳定性和寿命的影响。
2.3 复位装置安装模具复位装置的安装应注意装置与模具的连接方式和固定方式。
装置的安装位置应确保其工作效果,并避免与其他系统发生冲突。
3. 模具冷却系统设计方案模具冷却系统是确保模具在工作过程中能够保持恒定的温度,提高模具的工作效率和寿命的系统。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 一幅完整的模具除了前面已经介绍的成型零件系 统外,还应包括浇注系统、冷却系统、顶出系统 等。本章将着重介绍浇注系统、冷却系统、顶出 系统在UG MW中的设计。
8.1 浇注系统设计
• 浇注系统是引导融熔体进入模腔的流道通道系统, 它的位置与尺寸决定了成型时注射压力的损失、 热量散失、摩擦损耗的大小和熔体填充速度等。
8.2 冷却系统设计
• 冷却系统也称为热交换系统,当成型材料熔体注 射到模腔成型后,冷却系统使成型制件快速降温 并冷凝,其经济意义在于缩短成型周期、提高生 产效率。
• 冷却系统的设计时常受到模穴(模具内腔)的几 何形状、分模线、滑块及顶杆的限制,因此不能 僵硬地按标准分布来进行设计,冷却系统的设计 必须要保证冷却迅速和冷却均匀。在MW模块中设 计冷却系统之前,先了解一下冷却系统的设计要 点,这有助于合理地设计冷却系统。
8.4.1 推杆后处理
• “推杆后处理”工具是用来修剪顶杆标准件的专用工具。 • 在“注塑模向导”工具条上单击“推杆后处理”按钮,弹出“推
杆后处理”对话框,对话框中包括了两个功能标签:“修剪过程” 标签(如图8-46所示)和“修剪组件”标签(如图8-47所示)。
8.4.2 Trim Mold Components(模具修剪)
8.4.3 腔体
• “腔体”工具即是用来创建模具标准组件在模架和模腔中 的空腔(有形状但无特征的空间),或者合并标准组件和 模架、模腔以创建新的特征。
• 在“注塑模向导”对话框中单击“腔体”按钮,弹出“腔 体”对话框,如图8-56所示。
8.5 实例:模具3大系统设计
• 本章前面主要介绍了模具的3大系统组件的结构以及在设计中应注 意的问题,并在MW模块中对3大系统组件标准件做了简要介绍,下 面以一个实例来说明3大系统组件标准件在模具设计过程中的应用。 实例模型为已加载完成模架及主流道标准件的初始化项目模型。
8.3.2 顶出系统标准件
• 为提高模具设计师的工作效率,MW提供了顶出系统标准件。顶杆标准件在 第7章已介绍过,推板(模板替代)或顶块无标准件,因此这里不作介绍。
• 单击工具栏上的“滑块和浮升销”按钮 ,程序就会弹出“滑块/浮升销设 计”对话框,如图8-40所示。
8.4 标准件修剪工具
• 模具系统的标准组件加载后再进行修剪,整个设 计才算完成。标准件的修剪工具包括推杆后处理、 Trim Mold Components(模具修剪)及腔体。
• 本例产品模型如图8-57所示。
8.2.1 冷却系统的设计要点
• 冷却系统在设计过程中的须注意以下设计要点。 • 1. 冷却水路设置要使冷却效果均匀 • 2. 水管的尺寸与排放位置 • 3. 冷却水管的长度 • 4. 冷却水路类型
8.2.2 冷却管道设计
• 在MW模块中,冷却水管的创建仅适用于已项目初始化的模具总装配部件。 假如是一般模型部件,则只能以冷却标准件的加载方式来设计冷却水路。
8.1.2 分流道设计
• 在单模腔或多模腔模具中,熔体必须通过设在模具分型面上的分流道而进 入模腔。
• 在MW中用于创建分流道的工具是“流道”。UG NX6较之旧版本不同的是, 旧版本中“流道设计”工具只应用于模具总装配体,而NX6.0则可以对模 具总装配体以外的模具部件(其他模式中创建的部件)进行流道设计。
• 浇注系统主要由主流道、分流道和浇口组成。
8.1.1 主流道
• 主流道是熔体进入模具最先经过的一段通道。它也可以被看作是注射机喷 嘴的延伸,在MW中设计主流道就是加载浇口衬套标准件,主流道也是浇口 衬套的内孔道。
• 模具的生产力通常是由主流道的冷却时间决定的。除了对浇口衬套提供足 够的冷却外,浇口衬套上进料口的最小直径应尽可能小,并且又能适时充 满模腔。主流道应有1.5°的脱模斜度,脱模斜度大可使主流道凝料更能 顺利的从浇口衬套里脱出,一般情况下成型机喷嘴的出口直径应比浇口衬 套孔径小0.5mm。这样在主流道的顶段不会形成凹槽妨碍主流道凝料的脱 出,如图8-1所示。
• 单击“注塑模向导”工具条上的“冷却”按钮,弹出“冷却方式”对话框, 如图8-20所示。再单击“管道设计”按钮,程序弹出“冷却管道设计”对 话框。如图8-21所示。
8.2.3 标准件方式
• 单击“注塑模向导”工具条上的“冷却”按钮, 弹出“冷却方式”对话框,再单击“标准件”按 钮,程序弹出“冷却组 顶出系统设计
• 产品完成一个成形周期后开模,产品会包裹在模 具的一边,必须将其从模具上取下来,此工作必 须由顶出系统来完成。它是整套模具结构中重要 组成部分,一般由顶出,复位和顶出导向等三部 分组成。下面将顶出系统组件的结构、类型作简 要介绍。
8.3.1 顶出系统组件的结构
• 一副模具的成功与否,关键在于模具标准件的设 计及设计细节的处理是否合理。顶出系统形式多 种多样,它与产品之形状,结构和塑料性能有关, 一般有顶杆顶出标准件、推板与顶块、滑块机构、 斜顶机构、气压顶出、复合式顶出等。
• Trim Mold Components(模具修剪)工具主要用于修剪子镶块、电极和标 准件(滑块、浮生销和中心销)以形成为型芯或型腔的一部分形状。
• 在“注塑模设计向导”对话框中单击Trim Mold Components按钮,弹出 Trim Mold Components对话框,对话框也包含有两个功能标签:“修剪过 程”标签(如图8-53所示)和“修剪组件”标签(如图8-54所示)。
• 单击“注塑模向导”工具条中的“流道”按钮,弹出“流道设计”对话框, 如图8-2所示。
8.1.3 浇口设计
• 浇口是连接流道与模腔之间的通道。MW中创建浇口所使用的工具 仅针对项目初始化的模具总装配体部件。
• 在“注塑模向导”工具条上单击“浇口”按钮,弹出“浇口设计” 对话框,如图8-8所示。对话框中包括有“平衡”、“位置”、 “方法”、“浇口点表示”、“类型”、“重定位浇口”、“删 除浇口”、“编辑注册文件”和“编辑数据库”功能选项和按钮 命令。