1、“.....这类机构的特点是抽拔力大抽芯距离长动作灵活且不受开模过程限制,常在大型注射机中使用。脱模阻力的计算脱模力是指将塑件从型心上脱出时所需克服的阻力。它是设计脱模机构的重要依据之。脱模阻力的计算式与抽拔力相同,由于影响脱模力的因素很多,例如塑件的壁厚塑件包容截面形状的大小塑件的性能成型的工艺参数等,如要全面考虑这些因素较困难,在生产过程中只要考虑主要因素,因此可按简化公式计算式中抽拔力侧型心被包紧的截面周长成型部分深度单位面积积压力,般取摩擦系数,取脱模斜度。淮安信息职业技术学院毕业设计论文因为本设计中采用的是瓣合模,所以脱模斜度是零度。抽拔距的计算抽拔距型心从成形位置抽至不妨碍塑件脱模位置所移动的距离称为抽拔距。当原材料确定时,抽拔力的大小与模具的结构和塑件的形状有密切的关系。般抽拔距等于成形侧孔或侧凹的深度加上。在结构比较特殊时,当成形的塑件是圆形的线圈骨架时,其抽拔距按以下公式计算取根据计算结果和塑件的形状分析本设计中采用斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构是最常用的种侧抽芯机构......”。
2、“.....斜导柱侧抽芯结构的常见的几种形式斜导柱在定模,滑块在动模斜导柱在动模,滑块在定模斜导柱和滑块同在定模斜导柱和滑块同在动模本设计中采用的是斜导柱在动模,滑块在定模的那种。斜导柱抽芯机构的设计要点斜导柱和滑块孔的配合间隙应有的间隙,以保证开模瞬间使塑件松动,并使锁紧楔先脱离滑块,避免干涉抽芯动作。斜导柱的倾角般取,而锁紧楔的楔角应大于,般为。活动型心可以与滑块做成体,也可以将活动型心安装在滑块上成组合式,其连接必须牢固可靠。④滑块在导滑槽中活动必须平稳顺利,不得发生卡死或跳动现象。为防止滑块在成性过程中受力而移动,需用锁紧楔锁紧。为使滑块在抽芯完毕,停留在规定位置上,必须用定位装置。斜导柱在定模,滑块在动模的结构,必须考虑滑块复位时与推出机构发生干涉的现象。开模行程及斜导柱的长度的计算开模行程的计算开模行程是指从模具中取出塑件所需要的最小开合距离,它必须小于注射机移动模板的最大行程,由于注射机的锁模机构不同,开模行程有不同的计算方式对单分型面注射模,所需开模行程为第三章拟定模具的结构形式式中,塑件推出距离也可以作凸模高度包括浇注系统在内的塑件高度注射机移动板最大行程所需开模行程......”。
3、“.....开模行程为式中,中间板与定模的分开距离。根据以上情况和对塑件的分析得取开模行程为斜导柱长度的计算根据以上的要求,取斜导柱的倾角为,故斜导柱用于抽芯的有效长度为约为其中是瓣合模的厚度综合以后的考虑初步确定其总长为,如下图为斜导柱。图斜导柱的设计合模导向机构的设计般导向分为动定模之间的导向,推板的导向,推件板的导向,其中动定模之间的导向尤为重要。般导向装置由于受加工精度的限制或使用段时间后,其配合精度降低,会直接影响塑件的精度,因此对精度要求较高的塑件必须另行设计精密导向定位装置。为了保证注射模准确合模和开模,在注射模中必须设置导向机构。导向零件的作用模具在进行装配和调模试机时,保证动定模之间定的方向和位淮安信息职业技术学院毕业设计论文置,导向零件要承受定的侧向力,起导向和定位作用。如图。浇口套定模板导柱定模座板支承板瓣合模推杆型心图合模导向机构示意图当采用标准模架时,因模架本身带有导向装置,般情况下,设计人员只要按模架规格选用即可。若需采用精密导向定位装置,则须由设计人员根据模具结构进行具体设计。导向机构的分类导向机构的形式主要有导柱导向和锥面定位两种......”。
4、“.....生产批量大的模具。当对于小批生产的简单模具,可不采用导套,直接与模体间隙配合。同时在设计导柱和导套时和应注意以下几点导向零件应合理地均匀分布在模具的周围或靠近边缘的部位,其中心至模具边缘应有足够的距离,以保证模具的强度,防止压入导柱和导套后变形。导柱的长度比型心端面的高度高出,以免型心进入凹模时与凹模相碰而损坏导柱和导套应有足够的耐磨度和强度,长采用号低碳钢经渗碳,淬火,也可采用碳素工具钢,经淬火处理,导柱工作部分的表面粗糙度为。为了使导柱能顺利地进入导套导柱端部应做成锥形或半球形,导套的前第三章拟定模具的结构形式端也应倒角。导柱设在动模侧,可以保护型心不受损坏,而设在定模侧则便于顺利脱模取出塑件,因此可根据需要而决定装配形式。般导柱的滑动部分的配合形式按,导柱和导套固定部分的配合按,导套外径的配合按。除了动模定模之间设导柱导套外,般还在动模座板与推板之间设置导柱和导套,以保证推出机构的正常运动。导柱的直径应根据模具的大小而决定,也可参考标准模架的数据。本设计中导柱的设计对以上各个条件的综合考虑,本设计中采用了四根导柱,其布置为等直径导柱对称布置......”。
5、“.....采用的是瓣合模所以不能将导柱装在动模上,那样将不能开模。因塑件的尺寸不大所以就没有设置导套,这无论是从加工的角度,还是从经济的角度都是比较合理的。个合理的导柱应该使整套模具在合模时,保证导向零件首先接触,避免凸模先进入型腔,导致模具损坏当动定模板采用合并加工时,也可确保同轴度要求。因为导柱要固定在定模座板上,导柱与定模座板采用的过盈配合。又起导向作用,所以导柱与其他的板之间采用的是的间隙配合,如图为导柱。图导柱排气系统的设计排溢设计排溢是指排出充模熔料中的前锋冷料和模具内的气体等。淮安信息职业技术学院毕业设计论文引气设计对于些大型深腔壳形制品,注射成形后,整个型腔由塑料填满,型腔内气体被排出,此时制品的包容面与型芯的被包容面基本上构成真空,当制品脱模时,由于受到大气压的作用,造成脱模困难,如采用强行脱模,势必使制品发生变形或损坏,因此必须加引气装置。排气系统排气系统对确保塑件成型质量起着重要的作用,排气方式有以下几种利用排气槽利用型芯镶件推杆等配合间隙对于大中型深型腔塑件为了防止塑件在顶出时造成真空而变形,必须设置进气装置......”。
6、“.....排度。铣削组合机床及主轴组件设计第二章主轴组件设计初算时,可查金属切削机床设计第页表,如下表所示表主轴的悬伸量与直径之比类型机床和主轴的类型Ⅰ通用和精密车床,自动车床和短主轴端铣床,用滚动轴承支承,适用于高精度和普通精度要求Ⅱ中等长度和较长主轴端的车床和铣床,悬伸量不太长不是细长的精密镗床和内圆磨,用滚动和滑动轴承支承,适用于绝大部分普通生产的要求Ⅲ孔加工机床,专用加工细长深孔的机床,由加工技术决定需要有长的悬伸刀杆或主轴可移动,由于切削较重而不适用于有高精度要求的机床根据上表所列,所设计的组合机床属于Ⅱ型,所以取为,即初取。主轴支承跨距主轴支承跨距是指主轴前后支承支承反力作用点之间的距离。合理确定主轴支承跨距,可提高主轴部件的静刚度。可以证明,支承跨距越小,主轴自身的刚度越大,弯曲变形越小,但支承的变形引起的主轴前端的位移量将增大支承跨距大,支承的变形引起的主轴前端的位移量较小,但主轴本身的弯曲变形将增大。可见,支承跨距过大或过小都会降低主轴部件的刚度。有关资料对合理跨距选择的推荐值可作参考合理合理,用于悬伸长度较小时合理,用于悬伸长度较大时......”。
7、“.....取合理为宜。即此次设计的主轴两支承的合理跨距合理初取。铣削组合机床及主轴组件设计第二章主轴组件设计主轴结构图根据以上的分析计算,可初步得出主轴的结构如图所示锥度图主轴结构图主轴组件的验算主轴在工作中的受力情况严重,而允许的变形则很微小,决定主轴尺寸的基本因素是所允许的变形的大小,因此主轴的计算主要是刚度的验算,与般轴着重于强度的情况不样。通常能满足刚度要求的主轴也能满足强度的要求。刚度乃是载荷与弹性变形的比值。当载荷定时,刚度与弹性变形成反比。因此,算出弹性变形量后,很容易得到静刚度。主轴组件的弹性变形计算包括主轴端部挠度和主轴倾角的计算。主轴端部挠度主轴端部挠度直接影响加工精度和表面粗糙度,因此必须加以限制,般计算主轴端部最大挠度。支承的简化对于两支承主轴,若每个支承中仅有个单列或双列滚动轴承,或者有两个单列球轴承,则可将主轴组件简化为简支梁,如下图所示若前支承有两个以上滚动轴承,铣削组合机床及主轴组件设计第二章主轴组件设计图主轴组件简化为简支梁可认为主轴在前支承处无弯曲变形,可简化为固定端梁,如下图所示图主轴组件简化为固定端梁此次设计的主轴......”。
8、“.....即可认为主轴在前支承处无弯曲变形,可简化为上图所示。主轴的挠度查材料力学第页的表,对图作更进步的分析,如下图所示根据图,可得此时的最大挠度其中,主轴前端受力。此处,之间的距离。此处,铣削组合机床及主轴组件设计第二章主轴组件设计图固定端梁在载荷作用下的变形主轴材料的弹性模量。钢的主轴截面的平均惯性矩。当主轴平均直径为,内孔直径为时,。此处,故可计算出,主轴端部的最大挠度主轴倾角主轴上安装主轴和安装传动齿轮处的倾角,称为主轴的倾角。此次设计的主轴主要考虑主置工业出版社附录活塞的往复运动来进行侧向抽芯。这类机构的特点是抽拔力大抽芯距离长动作灵活且不受开模过程限制,常在大型注射机中使用。脱模阻力的计算脱模力是指将塑件从型心上脱出时所需克服的阻力。它是设计脱模机构的重要依据之。脱模阻力的计算式与抽拔力相同,由于影响脱模力的因素很多,例如塑件的壁厚塑件包容截面形状的大小塑件的性能成型的工艺参数等,如要全面考虑这些因素较困难,在生产过程中只要考虑主要因素,因此可按简化公式计算式中抽拔力侧型心被包紧的截面周长成型部分深度单位面积积压力,般取摩擦系数......”。
9、“.....淮安信息职业技术学院毕业设计论文因为本设计中采用的是瓣合模,所以脱模斜度是零度。抽拔距的计算抽拔距型心从成形位置抽至不妨碍塑件脱模位置所移动的距离称为抽拔距。当原材料确定时,抽拔力的大小与模具的结构和塑件的形状有密切的关系。般抽拔距等于成形侧孔或侧凹的深度加上。在结构比较特殊时,当成形的塑件是圆形的线圈骨架时,其抽拔距按以下公式计算取根据计算结果和塑件的形状分析本设计中采用斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构是最常用的种侧抽芯机构,它具有结构简单制造方便安全可靠等特点,斜导柱侧抽芯结构的常见的几种形式斜导柱在定模,滑块在动模斜导柱在动模,滑块在定模斜导柱和滑块同在定模斜导柱和滑块同在动模本设计中采用的是斜导柱在动模,滑块在定模的那种。斜导柱抽芯机构的设计要点斜导柱和滑块孔的配合间隙应有的间隙,以保证开模瞬间使塑件松动,并使锁紧楔先脱离滑块,避免干涉抽芯动作。斜导柱的倾角般取,而锁紧楔的楔角应大于,般为。活动型心可以与滑块做成体,也可以将活动型心安装在滑块上成组合式,其连接必须牢固可靠。④滑块在导滑槽中活动必须平稳顺利,不得发生卡死或跳动现象......”。
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