注塑模具设计实例
注塑成型工艺实例

1.塑件结构及工艺分析图1是我公司开发的某冰箱上的门控开关盒零件,门控开关盒用于固定门控开关,是冰箱上的可见外观件,要求外表面光亮美观,无外观缺陷,材料为ABS,乳白色,一模多腔,采用HT-500注射成型机生产。
从产品结构上分析,塑件外形为长方形盒状,大小尺寸适中,壁厚均匀,成型的难点在于一是普通浇口难以成型,二是塑件两侧面分别有三处侧凹槽需要侧向抽芯。
要实现一模多腔,合理的模具结构和布局及抽芯机构的合理选择是简化模具结构,降低模具成本的关键所在。
2.棋具结构分析和确定根据产品的工艺分析,结合现有设备和产品外观要求及从产品的生产效率和经济性能考虑,模具采用一模四腔进行设计。
分型面选在D-D处。
根据产品形状,若采用侧浇口进料,会造成塑件进料不平衡,远离浇口的一侧不易成型,且产品边沿处会留有浇口痕迹,为保证产品外观质量和考虑到进料均匀平衡及便于成型,模具采用点浇口进料,双分型面结构。
若两侧面的抽芯均采用斜导柱抽芯,会造成模板尺寸外形增大,加工成本增大。
为使模具外形紧凑,节省模具空间,减小模具外形尺寸,充分利用现有设备,一侧的大长方形凹槽采用斜导柱外侧抽芯,另一侧的两个小方形凹槽采用斜滑块内侧抽芯来实现,从而达到简化模具结构,减小模具外形的目的。
产品分位置布置如图2所示3.模具结构及工作过程模具工作过程:当模具开启时,在拉钩的作用下,型腔板随动模板一起运动,模具沿Ⅰ-Ⅰ面分型,同时开模力通过斜导柱作用于侧滑块,驱动侧滑块在动模板上的导滑槽内作侧向移动,完成长方凹槽的侧向抽芯动作。
当型腔板运动到型腔板中孔的台肩与拉杆导柱的台肩相碰时,型腔板不动,模具沿Ⅱ-Ⅱ面分型。
当模具开启到终点位置时,在型芯包紧力的作用下,塑件被留在了动模一侧,注射机推动顶出机构运动,顶出板带动斜滑块及顶杆同时向前运动,斜滑块完成两个方凹槽的内侧抽芯,顶杆将塑件顶出。
闭模时,斜导柱带动侧滑块恢复至原位。
至此,一个工作循环结束。
4.模具关键部位的设计4.1浇注系统设计浇注系统的设计,应考虑到进料均衡,为保证各腔的充注压力始终保持一致,流道的布置采用平衡进料的方式,采用点浇口进料,使熔体流动均匀,填充迅速,不仅可以便于成型,提高塑件的成型质量,而且可以有效降低翘曲变形。
注塑模具设计-一模多腔及浇道设计

三、设置收缩 按尺寸--------0.005
四、建立浇道系统
浇道系统建立在型腔组件上,在该命令结
束之前,工件及参考零件均可以被选取。
菜
建一基准平面--------工件底面向工件
单
内偏移5mm.---------ADTM1(红色)
操
作
1.建立注道
以ADTM1草绘圆,直径20,拉伸至工件的上表面并减材料 完成的注道
2.建立主流道
选择MAIN_PARTING_PLN草绘 绘制草绘---切减材料/旋转
主流道
3.建立分流道
选择MAIN_PARTING_PLN草绘 绘制草绘---切减材料/旋转
分流道
4.建立浇口
建立浇口以 MOLD_RIGHT为草绘 面,绘一3MM的圆
切减材料/拉伸 注:拉伸选项为[到选定的],分别选择
零件的表面
完成的浇口
此浇口还需镜像
浇口镜像
完成的浇道系统
分流道
主流道
浇口
注道
分流道
分流道 浇口
完成的浇道系统
五、建立分型面
以拉伸的方式建立分型面
分型面草绘面
分型面草绘
分型面草绘 拉伸终止面
完成的分型面(红色)
六、分割体积块
在分割操作中出现的[岛列表] 中选择“岛2”
开模结果
开模结果
一模多腔设计
鼠标外壳模具设计
一、装配参照模型
1.定位参照模型
菜单操作打开[布局]对话框,打开需要设计的 零件
点击[布局]中的[参照模型 起点与定向]按钮
在弹出的菜单中 选择[动态]
[参照模型方向]中 设定
参照模型布局 设定
参照模型布局完成
二、创建工件
自动创建
注塑模具设计

这一原则很重要,修改塑件产品图时,必须根据图 纸尺寸公差要求,修改为中间尺寸。尺寸及公差的几种 情况如表2-2所示。 表2-2 尺寸及公差的几种情况
2.2 侧抽芯机构
塑件的侧面常带有孔或凹槽,如图2-9所示。 在这种情况下,必须采用侧向成型芯才能满足塑 件成型上的要求。但是,这种成型芯必须制成活 动件,能在塑件脱模前将其抽出。完成这种活动 成型芯的抽出和复位机构叫抽芯机构。
图2-23 锁紧楔的形式
图2-24 锁紧楔的角度
6) 抽芯时的干涉现象 斜导柱在定模、滑块在动模的该结构形式设计时应注意, 滑块与推杆在合模复位过程中不能发生“干涉”现象,所谓 干涉现象是指滑块的复位先于推杆的复位致使活动型芯与推 杆相碰撞,造成活动型芯或推杆损坏,如图2-25所示。为了 避免上述干涉现象发生,在塑件结构允许的情况下,尽量避 免将推杆设计在活动型芯的水平投影面相重合处,否则,必 须满足条件,如图2-26所示,才能避免干涉现象。
④ 直导套常应用于简单模具或模板较薄的模具;I型带头导 套主要应用于复杂模具或大、中型模具的动定模导向中;II 型带头导套主要用于推出机构的导向中。为有利于减小摩擦, 在导套上也可开设储油槽,或采用自润滑型导套(在钢质导 套的环形槽内设 MoS2、在高强黄铜导套的侧壁孔内设固体 石墨)。 ⑤ 为了确保合模后分型面良好贴合,导柱与导套在分型面处 应设置承屑槽:一般都是削去一个面,或在导套的孔口倒角, 如图2-28所示。 ⑥ 导柱工作部分的长度应比型芯端面高出6-8mm ,如图229所示。
4、斜导柱倾斜角a 倾斜角的大小关系到斜导柱所承受的弯曲 力和实际达到的抽拨力,也关系到斜导柱的工 作长度、抽芯距和开模行程。为保证一定的抽 拔力及斜导柱的强度,取a小于25°,一般在 12°~25°范围内选取。 5、斜导柱直径 根据材料力学可以推导出斜导柱直径计算 公式:
衬套 注塑模具课程设计

专业课程设计设计说明书姓名:学号: 2班级:指导教师:日期: 2014。
1.8设计任务书塑件名称:衬套材料:PA1010精度等级:MT4表面粗糙度:Ra0。
8批量:50万概述衬套是阀门密封的必备之一,要求具有较高的密封性,同时还需要该零件具有并要求注射操作简便易行,模具更换方便,周期短,注射成型过程可完全自动化,生产效率高,经济效益好。
本文将为衬套进行注塑模具设计,设计过程主要包括以下几个方面:1、塑件成型分析.冰箱冷藏门上下饰条是家族模,所以分析时包括特性分析和结构分析等.2、注塑机的选择及校核。
先利用锁模力来进行初选择,然后就最大注射量、注射压力等参数初步校核。
3、分析和确定模具的分型面。
根据分型面的选取原则逐步进行,最后综合考虑装饰条的结构特点和成型条件来确定分型面。
4、浇注系统。
浇注系统一般由主流道、分流道、浇口、冷料穴几部分组成,具体设计中对各部分分别进行.本次产品属于环形浇口,设计时多加注意。
5、成型部件的设计与计算.成型部件设计要考虑到模具的加工性和塑件成型要求,然后利用平均值法来进行主要尺寸的计算.6、脱模机构设计。
脱模机构的设计需要考虑塑件的外观要求和具体结构进行.顶出时注意圆顶杆、方顶杆以及顶管的设计。
7、冷却系统的设计。
冷却系统对于塑件的成型质量和生产效率影响很大,应根据塑件的结构特点合理确定冷却系统结构。
第一章塑件成型工艺性分析1。
1塑料原材料分析化学名称:PA1010PA1010(尼龙1010)塑料是半透明、轻而硬、表面光亮的结晶形白色或微黄色颗粒,相对密度和吸水性比尼龙6和尼龙66低,机械强度高,冲击韧性、耐磨性和自润滑性好,耐寒性比尼龙6好,熔体流动性好,易于成型加工,但熔体温度范围较窄,高于100℃时长期与氧接触会逐渐呈现黄褐色,且机械强度下降,熔融太时与氧接触极易引起热氧化降解。
PA1010(尼龙1010)塑料还具有较好的电气绝缘性和化学稳定性,无毒。
不溶于大部分非极性溶剂,如烃、脂类、低级醇等,但溶解于强极性溶剂,如苯酚、浓硫酸、甲酸、水合三氯乙醛等,耐霉菌、细菌和虫蛀。
塑料水杯注塑模具设计

塑料水杯注塑模具设计注塑模具是生产塑料制品的重要工具之一,其设计质量直接影响到产品的成型质量与生产效率。
下面我们将介绍塑料水杯注塑模具的设计流程及注意事项。
一、注塑模具设计流程1.确定产品需求:首先要明确生产的水杯类型、规格和注塑机的型号等要求,确保模具设计符合产品的生产准则。
2.模具结构设计:根据产品的形状和尺寸等要求,选择合适的模具结构形式,包括单腔、多腔、分模等。
同时,还要考虑模具的易拆装性、冷却方式和导向方式等。
3.冷却系统设计:合理的冷却系统设计可以降低冷却时间,提高生产效率。
通过加入冷却水孔,将冷却水循环通过模具来降低塑料的温度,达到快速成型的目的。
4.注塑系统设计:包括模具的射嘴、喷嘴、合模机构和排胚系统的设计等,确保塑料能够顺利进入模腔并充分填充,同时也要避免出现短流、气孔等缺陷。
5.模具材料选择:根据注塑产品的要求和模具寿命的要求,选择合适的模具材料,如优质钢材、合金材料等。
6.模具加工制作:根据设计图纸进行模具的加工制作,包括数控加工、电火花加工等。
7.模具调试与试模:完成模具加工后,进行模具的调试与试模,确保模具的设计符合要求,以及检查模具的加工质量和装配情况。
8.模具使用与维护:模具使用后要进行定期的清洁和保养,确保模具的正常运行和寿命。
二、注塑模具设计的注意事项1.模具结构合理性:注塑模具的结构设计需要考虑到产品的形状、尺寸和功能等方面,尽量使用简单结构,减少模具制作成本和生产时间。
2.冷却系统设计合理性:冷却系统设计合理性直接影响到产品的成型质量和生产效率,需要根据产品的形状和材质选择合适的冷却方式和位置,充分利用冷却系统降低塑料温度。
3.模具材料选择合理性:模具材料的选择需要根据产品的要求和模具寿命的要求来确定,考虑到耐磨性、硬度、热传导性等因素。
4.模具加工精度:注塑模具的加工精度直接影响到产品的尺寸精度和表面质量,需要保证模具的加工精度,避免出现尺寸偏差或者表面缺陷。
注塑模具设计教案设计

注塑模具设计教案设计第一章:注塑模具设计基础1.1 注塑模具的定义和作用1.2 注塑模具的分类和特点1.3 注塑模具的基本结构组成1.4 注塑模具的设计流程第二章:注塑模具设计要点2.1 模具设计前的准备工作2.2 模具设计中的关键因素2.3 模具设计的注意事项2.4 模具设计中的常见问题及解决方案第三章:注塑模具零件设计3.1 模具模架的设计3.2 模具镶件的设计3.3 模具滑块和斜推杆的设计3.4 模具冷却和加热系统的设计第四章:注塑模具钢材选用4.1 模具钢材的分类和性能4.2 模具钢材的选用原则4.3 模具钢材的加工和热处理4.4 模具钢材的常见问题及解决方案第五章:注塑模具设计实例分析5.1 手机壳注塑模具设计实例5.2 电子元件注塑模具设计实例5.3 日用品注塑模具设计实例5.4 汽车配件注塑模具设计实例第六章:注塑模具的制造与加工6.1 模具制造的基本工艺流程6.2 模具加工方法及设备选择6.3 模具零件加工的精度与质量控制6.4 模具制造中的问题与解决方案第七章:注塑模具的调试与试模7.1 模具调试的目的和重要性7.2 调试过程中的常见问题及解决方法7.3 试模过程中的注意事项7.4 试模后模具的调整与优化第八章:注塑成型工艺8.1 注塑成型原理及过程8.2 注塑成型工艺参数的设定8.3 不同塑料的成型特性及工艺要求8.4 注塑成型中的常见问题及解决方案第九章:模具设计的软件应用9.1 模具设计常用软件介绍9.2 CAD/CAM/CAE软件在模具设计中的应用9.3 模具设计软件的操作技巧与实例9.4 模具设计软件在实际工作中的应用案例第十章:注塑模具设计的创新与发展10.1 注塑模具设计的新技术发展趋势10.2 注塑模具设计的创新方法与策略10.3 模具设计在环保和可持续性方面的考虑10.4 未来模具设计技术的展望与挑战重点和难点解析一、注塑模具设计基础难点解析:理解不同类型注塑模具的适用场景和性能差异,掌握模具各组成部分的功能和相互关系。
模具毕业设计41盒盖注塑模的毕业设计
摘要1此毕业设计课题的名称为“盒盖注塑模的设计”。
2制品材料为:ABS(丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物),,此材料有良好的耐化学腐蚀、表面硬度、加工性和染色性。
制品的壁厚、熔料温度对收缩率影响极小。
ABS有较强的抗冲击强度,且在低温下也不迅速下降。
ABS有一定的硬度和尺寸稳定性,易于成型加工,经过调色可配成任何颜色。
3设计的大体过程:本塑件要求采用一模一腔,塑件的尺寸精度有一定的要求,因而对尺寸的计算确定要严谨,浇口套采用点浇口,成型零部件设计采用组合式凹模结构,型芯采用两嵌件推出,其中用螺钉、压板固定,模具的推出机构要与注射机相适应。
为求其型腔维修方便,易拆换,采用组合式型腔。
设计主要零部件时,紧记要求便于制造。
4此制品批量生产,精度要求中等,本设计力求加工过程的成本低,材料消耗少,使模具的结构简单,操作方便,并且要提高加工精度加工质量,大大的缩短加工周期,减少劳动力的投入。
关键词:盒盖,注塑模,塑件材料目录引言 (3)第一章工艺分析…………………………………………………………4-51.1、材料分析 (4)1.2、塑件分析 (5)第二章各零件的尺寸计算及设计.......................................6-22 2.1、型腔数目的确定 (6)2.2、型腔、型芯工作部位尺寸的确定.......................................6-8 2.3、浇注系统的设计...............................................................8-10 2.4、成型零部件设计...............................................................11-12 2.5、推出机构设计..................................................................12-15 2.6、导向机构的设计...............................................................15-17 2.7选用模架..............................................................................17-18 2.8、较核注射机 (19)2.9、主要零部件的设计............................................................19-22第三章试模...........................................................................23-24 第四章小结 (24)参考文献 (25)引言本设计加工的零件是盒盖,如图1所示,它是大批量生产,年产量400万件,它的材料是采用ABS即丙烯腈——丁二烯——苯乙烯共聚物。
现代台灯底座注塑模具的创新设计
现代台灯底座注塑模具的创新设计摘要:文中设计的模具主要用于加工现代风扇台灯底座,第一步分析加工件的结构,之后论述模具设计工作的前期工作以及原料,最后设计模具的结构,重点注意底座结构中倒扣如何解决,注意模具彼此之间结构不能有干涉,并且满足技术要求,倒扣以抽芯结构去解决。
并且要求在模具中设计冷却水管,那么塑料件固化的时间会缩短,让产品的加工率提高。
在进行充分的计算后,考虑以往的经验,将塑料产品尺寸和形状的各种问题都解决,那么最终成品的品质才能符合要求。
关键词:塑料模具,注塑成型,抽芯机构一、背景现在人们的生活水平提高,家电已经是生活中不可缺少的工具,家电产品的猛增,让人们的日常生活更加便利,但随之而来的就是能源问题,环境问题。
相关研究给出数据,超过75%的家电,重量越大产生的油耗越高,可见家电质量减轻是必行趋势。
现在很多家电中都开始“以塑代钢”,在减少生产费用的同时还能让产品的质量降低,原先的钢制件已经弃用,反而选用塑料件,所以如何生产是商家着重考虑的方面。
二、现代风扇台灯底座塑件的成型工艺分析之所以要分析塑料产品的工艺,为了从整体上知道注塑产品的结构,这样设计中才能选择合适的原料,在了解产品的具体功能和工作性能后,基本上心中就有了大概的轮廓,这样就能选择最佳的模具方案,用于生产塑件。
1.塑件结构分析塑件的结构为中等复杂,整体形状好比圆盘,可和固定件相连。
这里台灯底座要求表面硬度尽量高一些,要求较高的力学性能,这里所说的力学性能主要是抗拉伸强度,持久工作的性能以及良好的弹性性能等。
现代风扇台灯底座的结构可参见图1,该底盘上有一个侧孔,要想加工出侧孔,需要在模具中设计抽芯装置,这款台灯底座外围尺寸最多115.3mm115.3mm16.5mm,投影面积为。
现代风扇台灯底座对粗糙度有一定要求,要求精度级别MT5,无其他要求,证明台灯表面的质量符合要求。
图1 产品图2.型腔数目的确定模具来说,具体型腔数目、注塑机的塑化率、注塑量彼此之间有一定的联系,还会影响到生产精度,产品经济性等。
注塑模冷却系统设计
随着工业4.0和智能制造的推进,注塑模冷却系统的设计将更加注重智能化控制,通过传 感器和智能算法实现冷却系统的自动调节和优化,提高生产过程的自动化和智能化水平。
多物理场耦合模拟
随着计算流体动力学(CFD)和有限元分析(FEA)等数值模拟技术的发展,注塑模冷却系 统的设计将更加注重多物理场耦合模拟,通过模拟分析冷却液流动、传热、凝固等过程,优 化冷却系统设计,提高冷却效果。
冷却水道数量
根据模具大小和复杂度,选择合适数量的冷却水 道,以满足冷却需求。同时,还需要考虑水道位 置和间距对热传导的影响。
05
注塑模冷却系统设计中的常见问题及
解决方案
冷却不均匀
总结词
冷却不均匀会导致塑料制品出现翘曲、变形等问题,影响产品质量。
详细描述
冷却不均匀的原因可能是冷却管道布局不合理、冷却液流量不足或 温度控制不准确等。
对冷却系统设计的建议和展望
强化基础研究
加强注塑模冷却系统的基础研究,包括冷却液流动特性、 传热机理、凝固过程等,为冷却系统设计提供理论支持。
创新设计理念
鼓励创新设计理念,探索新型的冷却系统结构和控制方式, 以满足不断变化的市场需求。
提高冷却效果与节能减排
在满足生产需求的同时,注重提高冷却效果和节能减排, 推动绿色制造的发展。
冷却效率低下
总结词
冷却效率低下会延长成型周期,降低生产效率。
详细描述
冷却效率低下的原因可能是冷却管道堵塞、冷却液流动不畅或冷却 介质温度过高。
解决方案
定期清洗冷却管道,确保通畅;检查并调整冷却液流量;采用高效 能的冷却介质,如制冷机等。
06
结论
注塑模冷却系统设计的未来发展方向
高效冷却技术
Moldflow注塑模具成型过程分析实例_完整经典
冷却+流动+翘曲分析 实验报告一、 问题描述用Moldflow分析如图1所示产品在注塑过程中的冷却(Cool)、流动(Flow)、翘曲(Warp)情况。
图1 分析产品模型其中,相关参数设置如下:材料:Generic PP:Generic Default模具温度:40℃料温:230℃开模时间:5S填充+保压+冷却时间:参数值为30SFilling control: AutomaticVelocity/pressure switch-over: By %volume filled 设置为97%选中Isolate cause of warpage二、 问题分析按照Moldflow的一般分析过程,本产品的分析流程图如图2所示。
图2 本产品分析流程图三、 解题步骤1.导入产品模型点击File→Import,选取待分析的产品模型,点击“打开”。
在弹出的“模型导入选项设置”对话框中,网格类型选“Fusion”,模型单位设置为“Millimeters”。
单击“OK”完成设置。
此时弹出“项目创建”对话框,在“Project”一栏设置项目名称,本实验取名为“CFW”。
在“Create in”一栏选取项目保存地址。
单击“OK”完成项目创建。
此时,窗口中会显示出导入的模型。
以防分析中修改变动,习惯先对模型进行复制。
对着左上角“Project”栏内的模型名称,在右击菜单中选择“Duplicate”,完成模型复制。
其后操作都在复制的模型中进行。
一般在做流动分析时,要求产品锁模力方向(一般也为产品分型面的垂直方向)与Z轴的正方向一直。
此时的模型位姿不对(如图3所示),需要用旋转命令对模型进行旋转操作。
执行Modeling→Move\Cope→Rotate,在左侧选项栏中,点击“Select”一栏的选框,其意思为选取旋转对象,框选产品模型。
“Axis”一栏选取X轴。
“Angle”填写90。
选取“Move”,其他不变。
点击“Apply”。
- 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)。
. . > 二、 注塑模具设计实例 实例1——电流线圈架的模具设计及制造 塑料制品如图3—219所示,大批量生产,试进展塑件的成型工艺和模具设计,并选择模具的主要加工方法与工艺。 图3— 219 电流线圈架零件图 (一)成型工艺规程的编制 1.塑件的工艺性分析 (1)塑件的原材料分析 (2)塑件的构造和尺寸精度外表质量分析 1)构造分析。从零件图上分析,该零件总体形状为长方形,在宽度方向的一侧有两个高度为8.5mm,R5mm的两个凸耳,在两个高度为12mm、长、宽分别为17mm和13.5mm的凸台上,一个带有的凹槽(对称分布),另一个带有4.lmm*l.2 mm的凸台对称分布。因此,模具设计时必须设置侧向分型抽芯机构,该零件属于中等复杂程度。 2)尺寸精度分析。该零件重要尺寸如:012.01.12mm、04.002.01.12mm、14.002.01.15mm、012.01.15mm等精度为3级(Sj1372—78),次重要尺寸如:13.5
±0.11、02.017mm、10.5±0.1mm、02.014mm等的尺寸精度为4~5级(Sj 1372—78)。 由以上分析可见,该零件的尺寸精度中等偏上,对应的模具相关零件的尺寸加工可以保证。 从塑件的壁厚上来看,壁厚最大处为1.3mm,最小处为0.95mm,壁厚差为0.35mm,较均匀,有利于零件的成型。 . . > 3)外表质量分析。该零件的外表除要求没有缺陷、毛刺,部不得有导电杂质外,没有特别的外表质量要求,故比拟容易实现。 综上分析可以看出,注射时在工艺参数控制得较好的情况下,零件的成型要求可以得到保证。 (3)计算塑件的体积和质量 计算塑件的质量是为了选用注射机及确定型腔数。经计算塑件的体积为V=4087mm3; 计算塑件的质量:根据设计手册可查得增强聚丙烯的密度为ρ=1.04g/cm3。 故塑件的质量为W=Vρ=4.25g 采用一模两件的模具构造,考虑其外形尺寸、注射时所需压力和工厂现有设备等情况,初步选用注射机为*S—Z—60型。 2.塑件注射工艺参数确实定 查找附录1和参考工厂实际应用的情况,增强聚丙烯的成型工艺参数可作如下选择:成型温度为230~290℃;注射压力为70~140MPa。 必须说明的是,上述工艺参数在试模时可作适当调整。 (二)注射模的构造设计 注射模构造设计主要包括:分型面选择、模具型腔数目确实定及型腔的排列方式和冷却水道布局以及浇口位置、模具工作零件的构造设计、侧向分型与抽芯机构的设计、推出机构的设计等容。 1.分型面选择 . . > 模具设计中,分型面的选择很关键,它决定了模具的构造。应根据分型面选择原则和塑件的成型要求来选择分型面。该塑件为机骨架,外表质量无特殊要求,但在绕线的过程中上端面与工人的手指接触较多,因此上端面最好自然形成圆角。此外,该零件高度为12mm,且垂直于轴线的截面形状比拟简单和规,假设选择如图3—220所示水平分型方式既可降低模具的复杂程度,减少模具加工难度又便于成型后的脱模。 图3—220 分型面选择 2.确定型腔的数目及排列方式 考虑到是大批量生产,且制品的构造中等复杂、尺寸精度中等要求,因此 采用一模两腔;型腔的排列有以下两种方案: 方案一:如图3—221所示的型腔排列方式。该方案的优点是:便于设置侧向分型抽芯机构,缺点:流程较长; 图3—221 方案一 方案二:如图3—222所示,该排列方式料流长度较短,但侧向分型抽芯机构设置相当困难,势必成倍增大模具构造的复杂程度。 图3—222 方案二 由于该产品尺寸相对较小,且pp的流动性较好,考虑到模具构造的复杂性,及各方面因素,所以优先考虑方案一。 3.浇注系统设计 (1)主流道设计及主流道衬套构造选择。根据设计手册查得*S—Z—60型注射机喷嘴的有关尺寸为喷嘴前端孔径d0=Φ4mm;喷嘴前端. . > 球面半径:R0=12mm。 根据模具主流道与喷嘴及R=R0+(1~2)mm及d=d0+(0.5~1)mm,取主流道球面半径R=13mm,小端直径d=4.5mm。 主流道衬套的构造如图3—223所示: 图3—223 主流道衬套 (2)分流道设计。分流道的形状及尺寸,应根据塑件的体积、壁厚、形状的复杂程度、注射速率、分流道长度因素来确定。本塑件的形状不算太复杂,熔料填充型腔比拟容易。根据型腔的排列方式可知分流道的长度较短,为了便于加工起见,分流道开在动模板上,截面形状为半圆形,取R=4 mm。 (3)浇口设计。根据塑件的形状及型腔的排列方式,选用采用截面为矩形的侧浇口较为理想。选择从壁厚为1.3mm处进料,料由厚处往薄处流,而且模具成型零件构造采用取镶拼式,有利于填充、排气。初选尺寸为1mm×0.08mm×0.6mm(b×l×h),试模时修正。 4.抽芯机构设计 本例的塑件侧壁有一对小凹槽和小凸台,它们均垂直于脱模方向,阻碍成型后塑件从模具脱出。因此成型小凹槽台的零件必须做成活动的型芯,即须设置抽芯机构。本模具采用斜导柱抽芯机构。 (1)确定抽芯距 抽芯距一般应大于成型孔(或凸台)的深度,本例中塑件孔壁H1、凸台高度H2相等,均为: Hl=H2=(14—12.1)/2=0.95(mm) . . > 另加3~5mm的抽芯平安系数,可取抽芯距S抽=4.9mm。 (2)确定斜导柱倾角 斜导柱的倾角是斜抽芯机构的主要技术数据之一,它与抽拔力以及抽芯距有直接关系,—般取α=15°~20°,本例中选取α=20°。 (3)确定斜导柱的尺寸 斜导柱的直径取决于抽拨力及其倾斜角度,可按设计资料的有关公式进展计算,也可根据经历来确定,取斜导柱的直径d=14mm。斜导柱的长度根据抽芯距、固定端模板的厚度、斜销直径及斜角大小确定。 根据公式:L=l1+l2+l4+l5 由于定模座板和上凸模固定板尺寸尚不确定,即ha=25mm。如果以后ha有变化,则再修正L的长度,取D=20mm,取L=55mm。 (4)滑块与导槽设计 1)滑块与侧型芯(孔)的连接方式设计。本例中侧向抽芯机构主要是用于成型零件的侧向孔和侧向凸台,由于侧向孔和侧向凸台的尺寸较小,考虑到型芯强度和装配问题,采用组合式构造。型芯与滑块的连接采用镶嵌方式,其构造如图3—224所示。 2)滑块的导滑方式。本例中为使模具构造紧凑,降低模具装配复杂程度,拟采用整体式滑块和整体导向槽的形式,其构造如图3—224所示。为提高滑块的导向精度,装配时可对导向槽或滑块采用配磨、配研的装配方法。 3)滑块的导滑长度和定位装置设计。本例中由于侧芯距较短,故. . > 导滑长度只要符合滑块在开模时的定位要求即可。滑块的定位装置采用弹簧与台阶的组合形式,如图3—224所示。 图3—224 电流线圈骨架注射模 1—浇口套;2—定模凹模镶块;3—定模座板;4—导柱;5—定模固定板;6—导套;7—动模固定板;8—推杆;9—支承板;10—复位杆;11—推杆固定板;12—推板;13—动模座板;14、16、25—螺钉;15—销钉;17—型芯;18—动模凹模镶块;19—型芯;20—楔紧块;21—斜导柱;22—侧型芯滑块;23—限位挡块;24—弹簧;26—模脚;27、28—侧型芯 5.成型零件构造设计 (1)凹模的构造设计。本例中模具采用一模二件的构造形式,考虑加工的难易程度和材料的价值利用等因素,凹模拟采用镶嵌式构造,其构造形式如图3—224所示,图中件18上的二对凹槽用于安放侧型芯。根据本例分流道与浇口的设计要求,分流道和浇口均设在凹模镶块上。 (2)凸模构造设计。凸模主要是与凹模结合构成模具的型座腔,其凸模和侧型芯的构造形式如图3—224所示。 (三)模具设计的有关计算 本例中成型零件工作尺寸计算时均采用平均法计算。查表得增强聚丙烯的收缩率为Sq=0.4%~0.8%,故平均收缩为Scp=(0.4+0.8)%/2=0.6%,考虑到工厂模具制造的现有条件,模具制造公差取δz=Δ/3。 . . > 1.型腔和型芯工作尺寸计算。见表3—11所示。 表3—11 型腔、型芯工作尺寸计算 2.型腔侧壁厚度和底板厚度计算 (1)下凹模镶块型腔侧壁厚度及底板厚度计算 1)下凹模镶块型腔侧壁厚度计算。 下凹模镶块型腔为组合式矩形型腔,根据组合式矩形侧壁厚度计算公式 取p=40MPa(选定值);b=12mm;Ll=16.85mm;E=2.1×105MPa;B=40mm(初选值);e件=0.035mm。 代人公式计算得
341325件EBe
pbLh=2.05mm
考虑到下模镶块还需安放侧型芯机构,故取下凹模镶块的外形尺寸为80mm×50mm。 2)下凹模镶块底板厚度计算。 根据组合式型腔底板厚度计算公式 取:p=40MPa;b= 13.83mm;L=90mm(初选值);B=190mm(根据模具初选外形尺寸确定);[σ]=160MPa(底板材料选定为45钢)。 得:
][432BpbLH=10.5mm
考虑模具的整体构造协调,取H=25mm。 (2)上凹模型腔侧壁厚确实定