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(毕业设计图纸全套)塑料衣架的注射模具设计(含说明书)

塑料衣架的注射模具设计摘要需校核注射机顶出的顶出形式,要注意在两侧顶出时模具推板的面积应能覆盖注射机的双顶杆,注射机的最大顶出距离要保证能将塑件从模具中脱出。海天型注射机为两侧推出机构。经检查能满足将模具脱出的要求。第章注射模具结构设计.分型面的设计将模具适当地分成两个或几个可以分离的主要部分,它们的接触表面分开时能够取出塑件及浇注系统凝料,当成型时又必须接触封闭,这样的接触表面称为分型面,它是决定模具结构的重要因素,每个塑件的分型面可能只有种选择,也可能有几种选择。合理地选择分型面是使塑件能完好的成型的先决条件。选择分型面时,应从以下几个方面考虑分型面应选在塑件外形最大轮廓处使塑件在开模后留在动模上分型面的痕迹不影响塑件的外观浇注系统,特别是浇口能合理的安排使推杆痕迹不露在塑件外观表面上使塑件易于脱模。综合考虑各种因素,并根据本模具制件的外观特点,受用平面分型面,并选择在塑件的最大平面处,开模后塑件留在动模侧,图分型面的选择.型腔的布局型腔的布局与浇注系统的布置密切相关,型腔的排布应使每个型腔都通过浇注系统从总压力中均等的分得所需的压力,以保证塑料熔体均匀地充满每个型腔,使各型腔的塑件内在质量均稳定。这就要求型腔与主流道之间的距离尽可能短,同时采用平衡流道。型腔布局由图所示。由于本设计中塑件是上下两部分配合装配使用,需要心可能相同的注射工艺参数,以达到高的成功率,模具采用点式浇口,设置在手柄安装处推杆上,并采用对称式布局,以求达到良好的浇注质量。图型腔布局方式.浇注系统的设计浇注系统是指注射模中从主流道始端到型腔之间的熔体进料通道,浇注系统可分为普通流道浇注系统和无流道凝料浇注系统两类,本设计中采用普通流侧浇口浇注系统。正确设计浇注系统对获得优质的塑料制品极为重要。浇注系统组成普通流道浇注系统的组成般包括以下几个部分,。主浇道第分浇道第二分浇道第三分浇道浇口型腔冷料穴普通流道浇注系统确定浇注系统的原则在设计浇注系统时应考虑下列有关因素塑料成型特性设计浇注系统应适应所用塑料的成型特性的要求,以保证塑件质量。模具成型塑件的型腔数设置浇注系统还应考虑到模具是模腔或模多腔,浇注系统需按型腔布局设计。塑件大小及形状根据塑件大小,形状壁厚,技术要求等因素,结合选择分型面同时考虑设置浇注系统的形式进料口数量及位置,保证正常成型,还应注意防止流料直接冲击嵌件及细弱型芯受力不均以及应充分估计可能产生的质量弊病和部位等问题,从而采取相应的措施或留有修整的余地。塑件外观设置浇注系统时应考虑到去除修整进料口方便,同时不影响塑件的外表美观。冷料在注射间隔时间,喷嘴端部的冷料必须去除,防止注入型腔影响塑件质量,故设计浇注系统时应考虑储存冷料的措施。主流道的设计不流道是浇注系统中从注射机喷嘴与模具相接触的部分开始,到分流道为止的塑料熔体的流动通道。主流道的尺寸设计中选用的注射机为海天,其喷嘴直径为,喷嘴球面半径为,根据图,主流道各具体尺寸如下主流道衬套的形式选用如图所示类型的衬套,这种类型可防止衬套在塑料熔体反作用下退出定模。将主流道衬套和定位球设计成两个零件,然后配合固定在模板上,衬套与定模板的配合采用。图主流道衬套及其固定形式主流道衬套的固定主流道衬套的固定,采用个的螺丝直接锁附固定。分流道的设计分流道是指主流道末端与浇口之间这段塑料熔体的流动通道,分流道应能满足良好的压力传递和保持理想的填充状态。本设计中由于塑件排布比较紧凑,且采用点式浇口,所有有二级分流道。如图所示。图主流塑料衣架的注射模具设计摘要有定的硬度,他的热变形温度比聚苯乙烯聚氯乙烯聚酰胺等高,尺寸稳定性较好,易于成型加工,经过调色配成任何颜色。其缺点是耐热性不高,连续工作温度为左右,热变形温度约为耐气候性差,在紫外线作用下易变硬发脆。的性能指标密度,收缩率,熔点,弯曲强度,拉伸强度,拉伸弹性模量.,弯曲弹性模量.,压缩强度,缺口冲击强度,硬度,体积电阻系数,收缩率范围内。的热变形温度为,制品经退火处理后还可提高左右。在时仍能表现出定的韧性,可在的温度范围内使用。.塑件材料成型性能易吸水,使成型塑件表面出现斑痕云纹等缺陷。因此,成型加工前应进行干燥处理在升温时黏度增高,黏度对剪切速率的依赖性很强,因此模具设计中大都采用点浇口形式,成型压力较高,塑件上的脱模斜度宜稍大易产生熔接痕,模具设计时应该注意尽量减小浇注系统对料流的阻力在正常的成型条件下,壁厚熔料温度对收缩率影响及小。要求塑件精度高时,模具温度可控制在,要求塑件光泽和耐热时,模具温度应控制在。比热容低,塑化效率高,凝固也快,故成型周期短.塑件材料主要用途在机械工业上用来制造齿轮泵业轮轴承把手管道管连接件蓄电池槽冷藏库和冰箱衬里等,汽车工业上用制造汽车挡泥板扶手热空气调节导管等,还可用夹层板制小轿车车身。还可用来制造水表壳,纺织器材,电器零件玩具电子琴及收录机壳体食品包装容器,农药喷雾器及家具等。第章塑件的工艺分析在模具设计之前需要对塑伯的工艺性如形状结构尺寸大小精度等级和表面质量要进行仔细研究和分析,只有这样才能恰当确定塑件制品所需的模具结构和模具精度。衣架如图所示,具体结构和尺寸详见图纸,该塑件结构并简单,生产量大,要求较低的模具成本,成型容易,精度要求不高。图衣架平面视图图衣架视图.塑件的结构设计脱模斜度由于注射制品在冷却过程中产生收缩,因此它在脱模前会紧紧的包住模具型芯或型腔中突出的部分。为了便于脱模,防止因脱模力过大拉伤制品表面,与脱模方向平行的制品内外表面应具有定的脱模斜度。脱模斜度的大小与制品形状壁厚及收缩率有关。斜度过小,不仅会使制品尺寸困难,而且易使制品表面损伤或破裂,斜度过大时,虽然脱模方便,但会影响制品尺寸精度,并浪费原材料。通常塑件的脱模斜度约取,根据文献,塑件材料的型腔脱模斜度为.,型芯脱模斜度为塑件的壁厚塑件的壁厚是最重要的结构要素,是设计塑件时必须考虑的问题之。塑件的壁厚对于注射成型生产具有极为重要的影响,它与注射充模时的熔体流动固化定型时的冷却速度和时间塑件的成型质量塑件的原材料以及生产效率和生产成本密切相关。般在满足使用要求的前提下,塑件的壁厚应尽量小。因为壁厚太大不仅会使原材料消耗增大,生产成本提高,更重要的是会延缓塑件在模内的冷却速度,使成型周期延长,另外还容易产生气泡缩孔凹陷等缺陷。但如果壁厚太小则刚度差,在脱模装配使用中会发生变形,影响到塑件的使用和装配的准确性。选择壁厚时应力求塑件各处壁厚尽量均匀,以避免塑件出现不均匀收缩等成型缺陷。塑件壁厚般在,最常用的数值为。该管连接件壁厚均匀,周边和底部壁厚均为左右。塑件的圆角为防止塑件转角处的应力集中,改善其成型加工过程中的充模特性,增加相应位置模具和塑件的力学角度,需要在塑件的转角处和内部联接处采用圆角过度。在无特殊要求时,塑件的各连接角处均有半径不小于.的圆角。般外圆弧半径大于壁厚的.倍,内圆角半径应是壁厚的.倍。

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