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牙签盒塑料模具的设计(最终版)

截面的斜导柱,设截面高度为,截面宽度为,且,则上式中,许用弯曲力,对于碳钢,斜导柱有效长度斜导柱最大弯曲力。本设计采用圆形斜导柱,所以考虑到钢材的摩擦因素和计算的方便性,取。滑块设计滑块的连接形式滑块分为整体式和组合式。滑块的导滑形式滑块在导滑槽中的活动必须顺利平稳,不发生卡滞跳动等现象。滑块的导滑长度应大于滑块宽度的倍,滑块抽芯动作后,应继续留在导滑槽内,并保证在导滑槽的长度不小于滑块全长的。滑块的定位装置为了保证斜导柱的伸出端可靠进入滑块的斜孔,滑块在抽芯后的终止位置必须定位即必须停留在固定位置。本设计的滑块连接形式为整体式,如下图图型芯本设计为模四腔,共有二个型芯,其中每个型芯上有两杆斜导柱,共计四根。压紧楔的设计滑块锁紧楔形式为了防止活动型芯和滑块在成型过程中受力而移动,滑块应采用楔紧块锁紧,常用的锁紧形式有滑块采用整体式楔紧块锁紧,适用于大型塑件和锁紧面积较大的场合滑块采用镶拼式楔紧块锁紧,结构简单,但刚性差,易松动,适用于小型模具滑块采用嵌入式楔紧块锁紧,适用于较宽的滑块滑块采用嵌入式楔紧块锁紧,楔紧块采用平面支承,强度增加,适用于锁紧力较大的场合。楔紧块的楔角当斜导柱带动滑块作抽芯移动时,楔紧块的楔角必须大于斜导柱的斜角般取,最大不超过,这样当模具开模,楔紧块就让开,否则斜导柱将无法带动滑块作抽芯动作,般。弯销侧抽芯机构弯销分型抽芯机构,它实际上是斜导柱的变异形式,该机构的优点是斜角最大可达,即在同开模距离中,能得到比斜导柱更大的抽芯距。在设计弯销抽芯机构时,必须注意弯销与滑块之间的间隙要大些,般在左右,否则闭模时可能发生卡死现象。弯销也可设在模内,开模时,塑件首先脱离定模型芯,然后在弯销的作用下使滑块向外移动而完成塑件外侧抽芯。弯销还可以用于滑块的内侧抽芯,塑件内侧有凹槽,开模时首先沿面分开,弯销带动滑块向中心移动,完成内侧抽芯动作,弹簧使滑块保持终止位置。斜导槽侧抽芯机构这种机构实际上是斜导柱的种变异形式。它是在侧型芯滑块的外侧用斜导槽代替斜导柱。斜槽的斜角般在度以下为好。如果抽芯距很大需超过此角度,可将斜槽分两段,第段为度左右,第二段也不应超过度。这种机构可用于抽芯距较大的场合。开模时滚轮沿斜导槽运动带动滑块完成侧抽芯动作。斜滑块侧抽芯机构该抽芯机构是利用成型塑件或侧凹的斜滑块,在模具推出机构的作用下沿斜导槽滑动,从而使分型抽芯及推出塑件同时进行的种侧向分型抽芯机构。这种机构结构简单,运动平稳可靠,因此应用广泛。根据导滑部分的结构不同,常见的斜滑块侧抽芯机构可分为以下三种滑块导滑的斜滑块侧抽芯机构按斜滑块所处位置的不同,又可分为斜滑块外侧抽芯和内侧抽芯两种形式。斜滑块外侧抽芯机构凹模由两块斜滑块组成,以块斜滑块在推杆的作用下,沿着斜滑槽移动的同时向两侧分开,并完成塑件脱离主型芯的动作。斜滑块内侧抽芯机构开模后在推杆的作用下,斜滑块沿型芯的导滑槽移动,塑件的推出与内侧抽芯同时进行,使塑件脱出型芯和斜滑块。斜推杆导滑的斜滑块侧抽芯机构这类机构也可分为外侧抽芯和内侧抽芯两种形式。斜推杆导滑的外侧抽芯机构开模时塑件留在动模,推出时,推杆固定板推动滚轮,迫使斜推杆沿着动模的斜方孔运动,在推杆共同推出塑件的同时,完成外侧抽芯。斜推杆导滑的内侧抽芯机构斜推杆的滑座呈角固定于推杆固定板上,使推出力沿另推杆的轴向传递,有利于消除侧向分力,减小摩擦。推杆式侧抽芯机构推杆式外侧抽芯机构推杆的头部成型塑件的外凸缘尾部的铰链与推板连接,推出时推杆推动塑件移动,当推杆头部伸出动模板时,推杆凸缘即与镶块接触,从而使推杆头部向上摆动脱出塑件,完成外侧抽芯。推杆内侧抽芯机构推出时,推杆带动塑件同运动,当推杆后部斜面与动模板接触时,则迫使推杆向内侧抽芯动作。斜滑块的设计要点斜滑块的导向斜角可比斜导柱大些,但也不大于度,般取度,斜滑块的推出长度必须小于导滑总长的。斜滑块与导滑槽之间要以双面配合。为保证斜滑块的分型面密合,而且在斜滑块与模套之间需要留的间隙,同时斜滑块顶面应高出模套。当内侧抽芯时,斜滑块的顶端面应低于型芯顶端面。以免推出时阻碍斜滑块径向移动,另外,在斜滑块顶端面的径向移动范围内,塑件表面时不应以任何台阶,以免阻碍斜滑块活动。本设计侧抽芯处采用斜导柱和楔紧块,楔紧块如下图图楔紧块楔紧块的验算抽抽所以抽楔紧块符合要求。注射模温度调节系统设计塑料在成型过程中,模具温度会直接影响到塑料的充模定型成型周期和塑件质量。模具温度过高,成型收缩大,脱模后塑件变形率大,而且还容易造成溢料和黏模。模具温度过低,则熔体流动性差,塑件轮廓不清晰,表面会产生明显的银丝或流纹等缺陷。当模具温度不均匀时,型芯和型腔温度差过大,塑件收缩不均匀,导致塑件翘曲变形,会影响塑件的形状和尺寸精度。综上所述,模具上需要设置温度调节系统以达到理想的温度要求,通常温度调节系统包括冷却系统和加热系统两种。冷却系统设计般注射模内的塑料熔体温度为摄氏度左右,而塑件从模具型腔中取出时的温度在摄氏度以下。所以热塑性塑料在注射成型后,必须对模具进行有效冷却,以便使塑件可靠冷却定型并迅速脱模,提高塑件定型质量和生产效率。对于熔融黏度低流动性好的塑料,当塑件时小型薄壁时,则模具可利用自然冷却而不设冷却系统当塑件壁厚而大型时,则需要对模具进行人工冷却,以使零件在模内加快冷却定型,缩短成型周期,提高生产率。冷却介质有冷却水和压缩空气,但用冷却水较为普通,这是因为水的热容量大,传热系数大,成本低。冷却系统的设计原则尽量保证塑件收缩均匀,维持模具的热平衡。冷却水孔的数量越多,孔径越明显,则对塑件的冷却效果越均匀。尽可能使冷却水孔至型腔表面的距离相等,当塑件壁厚均匀时,冷却水孔与型腔表面的距离处处相等。当塑件不均匀时,壁厚处应强化冷却水孔要靠近型腔距离要小,但不应小于。浇口处加强冷却。般在注射成型时,浇口温度很高,距浇口越远温度越低,因此要加强浇口处的冷却。应降低进水与出水的温差。如果进水与脱水温差过大,将使模具的温度分布不均匀尤其对流程很长的大型塑件,料温越流越低,对于矩形模具,通常沿模具宽度方向开设水孔,使进水与出水温度差不大于摄氏度。合理选择冷却水道的形式。对于收缩大的塑应沿收缩方向开设冷却水孔。对于不同形状的塑件,冷却水孔的排列形式也以所不同。合理确定冷却水管接头位置。为了不影响操作,进出口水管设在注射机背面的模具同侧。冷却系统的水道尽量避免与模具其他机构如推杆孔小型芯孔等发生干尺寸公差按级精度选取。型腔径向尺寸塑件平均收缩率塑件外径尺寸修正系数取塑件公差值时取时取制造公差取型腔深度尺寸型芯径向尺寸型芯高度尺寸螺纹型芯尺寸由于本螺纹要求不高,所以采用的是较简单的三角螺纹。且螺纹在型芯里面,所以只需计算顶点到型芯表面尺寸公差。为塑件上螺纹底的直径结束语毕业设计完成了。首先就心底松了口气,不管怎么样自己毕竟付出了。大学四年,我们学了很多的理论知识和基础课程,其中很多都非常凌乱,很多都是学完就忘记大半,在即将离开学校的时候做次毕业设计,是对大学四年所学知识的次系统的整理,通过翻书,查阅资料,回忆,答疑等多种途径,让我们对四年所学的知识有了个更深层次的理解,在实际上更增加了我们学习的能力,同时也加强了我们相互合作和单独工作的能力。对自己将来的学习和工作都以极大的帮助。做毕业设计不能只靠自己个人,很多地方自己做的很难发现,只有大家互相检查才能发现彼此的些。同时在讨论和检查的过程,同学们增进了彼此的感情,大家都知道只有这么点时间就要分离,彼此格外珍惜,在起的时间多了,聚餐的次数多了,争论的次数多了等等,这些都给同学之间在即将离别的前夕,增进感情提供了很多的机会。老师给我们的帮助则更加明显,在刚刚接到毕业课题的时候,大家都很迷茫,只知道毕业设计不是课程设计,比课程设计难很多,不知道怎么动手或者不敢动手,这时候老师就是充当我们的指路明灯,耐心地告诉我们应该怎么做,更重要的是时时督促我们,星期次例会,会里大家集中讨论设计,会后大家聊天南地北,不尽给大家别样的放松,也给老师与同学,同学与同学互相了解其他方面的空间和时间。在此真的要特别感谢所有为我们毕业生提供帮助的老师和同学。别了,我的大学,致谢本毕业设计从拟定题目到定稿,我为论文花费了很多心血。从选定论文题目那天起便开始了调研工作,调研完成后按照设计步骤分析零件的工艺性,进行必要的工艺计算,确定模具的总体结构及各部件结构,绘制总装图和各部件图,编写设计说明书等。工作历经数月,虽然辛苦,但终于完成了这篇毕业设计。这次毕业设计中通过参考查阅各种有关模具方面的资料,请教工厂中极具经验的模具设计人员和工人师傅以及各位老师有关模具方面的问题,特别是模具在实际中可能遇到的具体问题,使我在这短暂的时间里,对模具的认识有了个质的飞跃。使我对塑料模具设计的各种成型方法,成型零件的设计,成型零件的加工工艺如线切割电火花加工电脑数控加工,主要工艺参数的计算,产品缺陷及其解决办

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