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(独家原创)小型锥齿轮注塑注射模设计(全套CAD图纸) (独家原创)小型锥齿轮注塑注射模设计(全套CAD图纸)

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文档摘要:

1、放料流前端的冷料,防止冷料进入型腔而形成冷接缝,此外,开模时又能将主流道凝料从定模板中拉出,冷料穴的尺寸宜稍大于主流道大端的直径,长度约为主流道大端直径。根据本模具设计要求冷料穴设计如图所示。图分流道与冷料穴.浇口浇口是连接分流道与型腔的段细短的通道,它是浇注系统的关键部分,浇口的形状,数量,尺寸和位置对塑件的质量影响很大,浇口的主要作用有两个,是塑料熔体流经的通道,二是浇口的适时凝固可控制保压时间。浇口的类型有很多,有点浇口,侧浇口,直接浇口,潜伏式浇口等,各浇口的应用和尺寸按塑件的形状和尺寸而定,该模具采用点浇口,其有以下特性.优点是浇口位置能灵活确定,浇口附近变形小,多型腔时采用点浇口容易平衡浇注系统对于投影面积大的塑件或容易变形的塑件,采用多个点浇口能够取得理想的效果。.缺点由于浇口的面积小,流动阻力大,需提高注射压力,宜用于成型流动性好的热塑性塑料。采用点浇口时,为了能取出浇注系统凝料,须使用三板式双分型面模具或两板式热流道模具,费用较高。本设计点浇口如图所示。图点浇口.浇口套的设计本设计浇口套如图所示,常用或。

2、卸的主流道浇口套,以便选用优质的钢材单独加工和热处理。.分流道分流道是主流道与浇口之间的通道,般开设在分型面上,起分流和转向作用,在多型腔的模具中分流道必不可少,在单型腔的模具中,有的则可剩去分流道.分流道的长度取决于模具型腔的总体布置和浇口位置,分流道的设计应尽可能短,以减少压力损失,热量损失和流道凝料。常用分流道断面尺寸推荐如表所示。表流道断面尺寸推荐值塑料名称分流道断面直径塑料名称分流道断面直径,聚乙烯尼龙类聚甲醛丙烯酸抗冲击丙烯酸醋酸纤维素聚丙烯异质同晶体聚苯乙烯软聚氯乙烯硬聚氯乙烯聚氨酯热塑性聚酯聚苯醚聚砜离子聚合物聚苯硫醚.分流道的断面形状有圆形,矩形,梯形,形和六角形。要减少流道内的压力损失,希望流道的截面积大,表面积小,以减小传热损失,因此,可以用流道的截面积与周长的比值来表示流道的效率,其中圆形和正方形的效率最高,但正方形的流道凝料脱模困难,所以般是制成梯形流道。在该模具上取圆形断面形状,直径为.。各种流道截面的效率如表所示。表流道截面.冷料穴冷料穴般位于主流道对面的动模板上,或处于分流道末端,其作用是。

3、道,它由主流道,分流道,冷料穴和浇口组成。它向型腔中的传质,传热,传压情况决定着塑件的内在和外表质量,它的布置和安排影响着成型的难易程度和模具设计及加工的复杂程度,所以浇注系统是模具设计中的主要内容之。.主流道主流道是连接注塑机的喷嘴与分流道的段通道,通常和注塑机的喷嘴在同轴线上,断面为圆形,有定的锥度,目的是便于冷料的脱模,同时也改善料流的速度,因为要和注塑机相配,所以其尺寸与注塑机有关,在卧式或立式注射机用的模具中,主流道垂直与分型面,其几何形状如图所示。图主流道其技术要点如下.主流道通常设计成圆锥型,其锥角内表面粗糙度.。.为防止主流道与喷嘴处溢料,主流道对接触紧密对接,主流道对接处应制成半球凹坑,其半径小端直径其小端直径.凹坑深度。.为减小料流转向过渡时的阻力,主流道大端呈圆角过渡,其圆角半径。.在保证塑料良好成型的前提下,主流道应尽量短,否则将增多流道凝料,且增加压力损失,使塑料降温过多而影响注射成型.通常主流道长度由模板厚度确定,般取。由于主流道要与高温的塑料熔体和喷嘴反复接触和碰撞,所以主流道部分常设计成可。

4、值,即式中成型零部件制造误差成型零部件的磨损量塑料的搜索率波动引起的塑件尺寸变化值由于配合间隙引起塑件尺寸误差塑件的公差。凹模尺寸计算径向尺寸式中型腔基本尺寸塑件外形基本尺寸塑料平均收缩率修正系数公差值。修正系数取深度尺寸式中型腔的深度尺寸高度尺寸对于大型塑件可取较小值凸模尺寸计算径向尺寸式中型芯基本尺寸塑件外形基本尺寸塑料平均收缩率修正系数公差值。深度尺寸式中型芯的深度尺寸高度尺寸对大塑件取较小值,故公式可在范围选取。.弹簧的设计弹簧材料与性能本设计所用的弹簧材料为热扎弹簧钢,直径规格。性能较高的抗疲劳强度,弹性好,广泛用于各种机械交通工具等用弹簧。切变应量弹性模量推荐硬度范围推荐温度范围弹簧弹簧材料直径弹簧中径弹簧内径弹簧外径弹簧弹簧材料直径弹簧中径弹簧内径弹簧外径.本章小结本章主要对模具进行了设计,型腔数量的确定为模四腔注射机的选择的型号为分型面的确定模具材料的选择模架确定为型标准模架凸凹模的确定以及凸凹模尺寸的计算弹簧的设计等等。第章浇注系统注塑模的浇注系统是指模具中从注塑机喷嘴开始到型腔入口为止的塑料熔体的流动。

5、缩不是塑料的固有特性,它是材料与条件的综合特性,随着制品结构工艺条件等的影响而变化,如原料的预热与干燥程度成型温度和压力波动生产中由于设计时选取的句酸收缩率与实际收缩率的差异以及由于塑件成型时工艺条件的波动材料批号的变化而造成的塑件收缩率的波动,由此导致塑件尺寸的变化值为式中塑料的最大收缩率塑料的最小收缩率塑料的名义尺寸。由式可见,塑件尺寸的变化值与塑件尺寸成正比,因此对大尺寸塑件,收缩率波动对塑件尺寸精度影响较大,应认真对待。此时,只靠提高成型零件制造精度来减小塑件尺寸误差是困难和不经济的,而应从工艺条件的稳定和选用收缩率波动值小的塑料方式来提高塑件精度。反之,对于小尺寸塑件,收缩率波动值的影响小,而模具成型零件的制造公差及其磨损量则成为影响塑件精度的主要因素。配合间隙引起的误差例如,采用活动型芯时,由于型芯的配合间隙,将引起塑件孔的位置误差或中心距误差。又如,当凹模与凸模分别安装于动模和定模时,由于合模导向机构中导柱和导套的配合间隙,将引起塑件的壁厚误差。为保证塑件精度必须使上述个因素所造成的误差的总和小于塑件的公差。

参考资料:

[1](独家原创)柴油机连杆体加工工艺和钻2φ12.5孔夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356954页,发表于2022-06-26 12:07)

[2](独家原创)连接片的冲孔落料单工序冲裁模具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356953页,发表于2022-06-26 12:07)

[3](独家原创)连接支架的加工工艺及夹具设计(全套CAD图纸)(第2356952页,发表于2022-06-26 12:07)

[4](独家原创)连接座的加工工艺规程及工艺装备设计(全套CAD图纸完整版)(第2356948页,发表于2022-06-26 12:07)

[5](独家原创)连接座的加工工艺及铣削左端面夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356947页,发表于2022-06-26 12:07)

[6](独家原创)连接座机械加工工艺规程及6Ф7孔加工专用夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356946页,发表于2022-06-26 12:07)

[7](独家原创)连接座工艺及铣床夹具设计(全套CAD图纸)(第2356945页,发表于2022-06-26 12:07)

[8](独家原创)连接座工艺及钻4M57H夹具设计(全套CAD图纸)(第2356944页,发表于2022-06-26 12:07)

[9](独家原创)连接座工艺及钻3Φ7孔夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356943页,发表于2022-06-26 12:07)

[10](独家原创)连接座的机械加工工艺规程及钻孔工艺装备设计(全套CAD图纸)(第2356942页,发表于2022-06-26 12:07)

[11](独家原创)连接座机械加工工艺规程的编制及夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356941页,发表于2022-06-26 12:07)

[12](独家原创)连接座加工工艺和钻3φ7孔夹具设计(全套CAD图纸)(第2356940页,发表于2022-06-26 12:07)

[13](独家原创)连接座加工工艺及左端面铣削夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356939页,发表于2022-06-26 12:07)

[14](独家原创)连接座加工工艺及左端面铣削夹具设计(全套CAD图纸完整版)(第2356938页,发表于2022-06-26 12:06)

[15](独家原创)连接垫片冲压级进模设计(全套CAD图纸完整版)(第2356937页,发表于2022-06-26 12:06)

[16](独家原创)连接器壳体注塑模具设计(全套CAD图纸)(第2356936页,发表于2022-06-26 12:06)

[17](独家原创)进气歧管工艺编制与典型工序夹具设计(全套CAD图纸)(第2356935页,发表于2022-06-26 12:06)

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[19](独家原创)过滤水嘴注塑模设计(全套CAD图纸)(第2356933页,发表于2022-06-26 12:06)

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