注塑成型工藝是指將熔融的原料通過加壓、注入、冷卻、脫離等操作制作一定形狀的半成品件的工藝過程。
塑件的注塑成型工藝過程主要包括合模---填充--(氣輔,水輔)保壓--冷卻--開模--脫模等6個階段。
中文名稱 | 注塑成型工藝 | 外文名稱 | Injection Molding |
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料筒溫度 | 高 | 塑料性 | 低 |
注射壓力 | 高 | 原料 | 塑料 |
注塑壓力是由注塑系統的液壓系統提供的。液壓缸的壓力通過注塑機螺桿傳遞到塑料熔體上,塑料熔體在壓力的推動下,經注塑機的噴嘴進入模具的豎流道(對于部分模具來說也是主流道)、主流道、分流道,并經澆口進入模具型腔,這個過程即為注塑過程,或者稱之為填充過程。壓力的存在是為了克服熔體流動過程中的阻力,或者反過來說,流動過程中存在的阻力需要注塑機的壓力來抵消,以保證填充過程順利進行。
在注塑過程中,注塑機噴嘴處的壓力最高,以克服熔體全程中的流動阻力。其后,壓力沿著流動長度往熔體最前端波前處逐步降低,如果模腔內部排氣良好,則熔體前端最后的壓力就是大氣壓。
影響熔體填充壓力的因素很多,概括起來有3類:(1)材料因素,如塑料的類型、粘度等;(2)結構性因素,如澆注系統的類型、數目和位置,模具的型腔形狀以及制品的厚度等;(3)成型的工藝要素。
這里所說的注塑時間是指塑料熔體充滿型腔所需要的時間,不包括模具開、合等輔助時間。盡管注塑時間很短,對于成型周期的影響也很小,但是注塑時間的調整對于澆口、流道和型腔的壓力控制有著很大作用。合理的注塑時間有助于熔體理想填充,而且對于提高制品的表面質量以及減小尺寸公差有著非常重要的意義。
注塑時間要遠遠低于冷卻時間,大約為冷卻時間的1/10~1/15,這個規(guī)律可以作為預測塑件全部成型時間的依據。在作模流分析時,只有當熔體完全是由螺桿旋轉推動注滿型腔的情況下,分析結果中的注塑時間才等于工藝條件中設定的注塑時間。如果在型腔充滿前發(fā)生螺桿的保壓切換,那么分析結果將大于工藝條件的設定。
注塑溫度是影響注塑壓力的重要因素。注塑機料筒有5~6個加熱段,每種原料都有其合適的加工溫度(詳細的加工溫度可以參閱材料供應商提供的數據)。注塑溫度必須控制在一定的范圍內。溫度太低,熔料塑化不良,影響成型件的質量,增加工藝難度;溫度太高,原料容易分解。在實際的注塑成型過程中,注塑溫度往往比料筒溫度高,高出的數值與注塑速率和材料的性能有關,最高可達30℃。這是由于熔料通過注料口時受到剪切而產生很高的熱量造成的。在作模流分析時可以通過兩種方式來補償這種差值,一種是設法測量熔料對空注塑時的溫度,另一種是建模時將射嘴也包含進去。
在注塑過程將近結束時,螺桿停止旋轉,只是向前推進,此時注塑進入保壓階段。保壓過程中注塑機的噴嘴不斷向型腔補料,以填充由于制件收縮而空出的容積。如果型腔充滿后不進行保壓,制件大約會收縮25%左右,特別是筋處由于收縮過大而形成收縮痕跡。保壓壓力一般為充填最大壓力的85%左右,當然要根據實際情況來確定。
背壓是指螺桿反轉后退儲料時所需要克服的壓力。采用高背壓有利于色料的分散和塑料的融化,但卻同時延長了螺桿回縮時間,降低了塑料纖維的長度,增加了注塑機的壓力,因此背壓應該低一些,一般不超過注塑壓力的20%。注塑泡沫塑料時,背壓應該比氣體形成的壓力高,否則螺桿會被推出料筒。有些注塑機可以將背壓編程,以補償熔化期間螺桿長度的縮減,這樣會降低輸入熱量,令溫度下降。不過由于這種變化的結果難以估計,故不易對機器作出相應的調整。
塑料名稱 | LDPE | HDPE | 乙丙共聚PP | PP | 玻纖增強PP | PS | HIPS | ABS | 高抗沖ABS | 耐熱ABS | 電鍍級ABS | 阻燃ABS | 透明ABS | ACS | AS(SAN) | PMMA |
注塑工藝條件 | ||||||||||||||||
1、注塑機類型 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 |
2、螺桿 形式 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 |
轉速,r/min | 111 | 30-60 | 1 | 30-60 | 30-60 | 1 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 20-60 | 20-50 | 30-60 | 20-30 | 20-50 | 20-30 |
3、噴嘴 形式 | 111 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 |
溫度℃ | 11 | 150-180 | 1 | 170-190 | 180-190 | 11 | 160-170 | 180-190 | 190-200 | 190-200 | 190-210 | 180-190 | 190-200 | 160-170 | 180-190 | 180-200 |
4、料筒溫度 前℃ | 11 | 180-190 | 11 | 180-200 | 190-200 | 11 | 170-190 | 200-210 | 200-210 | 200-220 | 210-230 | 190-200 | 200-220 | 170-180 | 200-210 | 180-210 |
中℃ | 11 | 180-220 | 11 | 200-220 | 210-220 | 111 | 170-190 | 210-230 | 210-230 | 220-240 | 230-250 | 200-220 | 220-240 | 180-190 | 210-230 | 190-230 |
后℃ | 11 | 140-160 | 11 | 160-170 | 160-170 | 111 | 140-150 | 180-200 | 180-200 | 190-200 | 200-210 | 170-190 | 190-200 | 160-170 | 170-180 | 180-200 |
5、模具溫度,℃ | 30-45 | 30-60 | 50-70 | 40-80 | 70-90 | 11 | 20-50 | 50-70 | 50-80 | 60-85 | 40-80 | 50-70 | 50-70 | 50-60 | 50-70 | 40-80 |
6、注射壓力,MPA | 11 | 70-100 | 11 | 70-120 | 90-130 | 11 | 60-100 | 70-90 | 70-120 | 85-120 | 70-120 | 50-100 | 70-100 | 80-120 | 80-120 | 90-120 |
7、保壓壓力,MPa | 1 | 40-50 | 1 | 50-60 | 40-50 | 1 | 30-40 | 50-70 | 50-70 | 50-80 | 50-70 | 30-60 | 50-60 | 40-50 | 40-50 | 40-60 |
8、注射時間,s | 1 | 2-5 | 1 | 2-5 | 2-5 | 1 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9、保壓時間,s | 1 | 15-60 | 1 | 20-60 | 15-40 | 1 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-50 | 15-30 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 20-40 |
10、冷卻時間,s | 1 | 15-60 | 1 | 15-50 | 15-40 | 1 | 10-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 10-30 | 10-30 | 15-30 | 15-30 | 20-40 |
11、總周期,s | 1 | 40-140 | 1 | 40-120 | 40-100 | 1 | 40-90 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-90 | 30-70 | 30-80 | 40-70 | 40-70 | 50-90 |
12、干燥 設備 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 |
溫度℃ | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 90-100 | 90-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 1 | 1 | 100-120 |
時間,h | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.00 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
塑料名稱 | PMMA/PC | 軟PVC | 硬PVC | 氯化聚醚 | 均聚POM | 共聚POM | PET | PBT | 玻纖增強PBT | PA6 | 玻纖增強PA6 | PA11 | 玻纖增強PA11 | PA12 | PA66 | 玻纖增強PA66 |
注塑工藝條件 | ||||||||||||||||
1.注塑機類型 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 |
2.螺桿形式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 | 突變 |
轉速r/min | 20-30 | 1 | 20-30 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-40 |
3.噴嘴形式 | 直通式 | 1 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 |
溫度,℃ | 220-240 | 1 | 150-170 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 250-260 | 200-220 | 210-230 | 200-210 | 200-210 | 180-190 | 190-200 | 170-180 | 250-260 | 250-260 |
4.料筒溫度 前,℃ | 230-250 | 1 | 170-190 | 180-200 | 170-190 | 170-190 | 260-270 | 230-240 | 230-240 | 220-230 | 220-240 | 185-200 | 200-220 | 255-265 | 260-270 | 1 |
中,℃ | 240-250 | 1 | 165-180 | 180-200 | 170-190 | 180-200 | 260-280 | 230-250 | 240-360 | 230-240 | 230-250 | 190-220 | 220-250 | 190-240 | 260-280 | 260-890 |
后,℃ | 210-230 | 1 | 150-170 | 180-190 | 170-180 | 170-190 | 240-260 | 200-220 | 210-220 | 200-210 | 200-210 | 170-180 | 180-190 | 160-170 | 240-250 | 250-260 |
5.模具溫度℃ | 60-80 | 1 | 30-60 | 80-110 | 90-120 | 90-100 | 85-120 | 65-80 | 70-110 | 60-100 | 80-120 | 60-90 | 60-90 | 70-110 | 70-120 | 100-120 |
6.注射壓力,MPa | 80-130 | 1 | 80-130 | 80-110 | 80-130 | 80-120 | 80-120 | 60-90 | 80-100 | 80-110 | 90-130 | 90-120 | 90-130 | 90-130 | 80-130 | 80-130 |
7.保壓壓力,MPa | 40-60 | 11 | 40-60 | 30-40 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-40 | 40-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 40-50 | 50-60 | 40-50 | 40-50 |
8.注射時間,s | 2-5 | 1 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9.保壓時間,s | 20-40 | 1 | 15-40 | 15-50 | 20-80 | 20-90 | 20-50 | 10-30 | 10-20 | 15-50 | 15-40 | 15-50 | 15-40 | 20-60 | 20-50 | 20-50 |
10.冷卻時間,s | 20-40 | 1 | 15-40 | 20-50 | 20-60 | 20-60 | 20-30 | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
11.總周期,s | 50-90 | 1 | 40-90 | 40-110 | 50-150 | 50-160 | 50-90 | 30-70 | 30-60 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-90 | 50-110 | 50-100 | 50-100 |
12.干燥設備 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 |
溫度,℃ | 100-120 | 60-70 | 70-80 | d1 | 110-120 | 110-120 | 150-170 | 120-135 | 120-135 | 120-130 | 120-130 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 120-130 | 120-130 |
時間,h | 1.0 | <0.5 | <0.5 | d1 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
塑料名稱 | PA610 | PA612 | PA1010 | 玻纖增強PA1010 | 透明尼龍 | 聚碳酸酯PC | PC/PE | 玻纖增強PC | 聚砜PSU | 改性PSU | 玻纖增強PSU | 聚芳砜PAS | 聚醚砜PES | 聚苯醚PPO | 改性PPO | 聚苯硫醚PPS |
注塑工藝條件 | ||||||||||||||||
1.注塑機類型 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 | 螺桿- 線式 |
2.螺桿形式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 | 突變式 |
轉速r/min | 20-50 | 50-50 | 20-50 | 20-40 | 50-50 | 20-40 | 50-40 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-50 | 20-30 |
3.噴嘴形式 | 自鎖式 | 自鎖式 | 自鎖式 | 直通式 | 自鎖式 | 延伸式 | 延伸式 | 直通式 | 延伸式 | 延伸式 | 直通式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 |
溫度,℃ | 200-210 | 200-210 | 190-200 | 190-210 | 220-240 | 230-250 | 220-230 | 240-260 | 280-290 | 250-260 | 280-300 | 380-410 | 240-270 | 250-280 | 220-240 | 280-300 |
4.料筒溫度 前,℃ | 220-230 | 210-220 | 200-210 | 230-250 | 240-250 | 240-280 | 230-250 | 250-290 | 290-310 | 250-280 | 300-320 | 385-420 | 250-290 | 250-280 | 230-250 | 300-310 |
中,℃ | 230-250 | 210-230 | 220-240 | 230-250 | 250-270 | 260-290 | 240-260 | 270-310 | 300-330 | 280-300 | 310-330 | 345-385 | 280-310 | 260-290 | 240-270 | 320-340 |
后,℃ | 200-210 | 200-205 | 190-200 | 190-200 | 220-240 | 240-270 | 230-240 | 260-280 | 280-300 | 260-270 | 290-300 | 320-370 | 260-290 | 230-240 | 230-240 | 260-280 |
5.模具溫度℃ | 60-90 | 40-70 | 40-80 | 40-80 | 40-60 | 90-110 | 80-100 | 90-110 | 130-150 | 80-100 | 130-150 | 230-260 | 90-120 | 110-150 | 60-80 | 120-150 |
6.注射壓力,MPa | 70-110 | 70-120 | 70-100 | 90-130 | 80-130 | 80-130 | 80-120 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-200 | 100-140 | 100-140 | 70-110 | 80-130 |
7.保壓壓力,MPa | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 40-60 | 40-50 |
8.注射時間,s | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9.保壓時間,s | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 20-80 | 20-60 | 20-80 | 20-70 | 20-50 | 15-40 | 14-40 | 30-70 | 30-70 | 10-30 |
10.冷卻時間,s | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-60 | 20-50 | 15-20 | 15-30 | 20-60 | 20-50 | 20-50 |
11.總周期,s | 50-100 | 50-110 | 50-100 | 50-90 | 50-110 | 50-130 | 50-140 | 50-110 | 50-140 | 50-130 | 50-110 | 40-50 | 40-80 | 60-140 | 60-130 | 40-90 |
12.干燥設備 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 |
溫度,℃ | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 120-140 | 130-150 | 130-150 | 120-140 | 130-150 | 150-170 | 130-150 | 130-150 | 125-140 | 150-170 |
時間,h | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.0 |
塑料名稱 | 聚酰亞胺PI | 聚芳酯 | 聚胺酯 | 四氟乙烯-六氟丙烯共聚物FEP、F46 | 醋酸纖維素CA | 醋酸丁酸纖維素CAB | 醋酸丙酸纖維素CAF | 乙基纖維素EC | 聚丙烯熱塑性彈性體PP/EPDM | 聚4-甲基戊烯 | 聚三氟氯乙烯PCTFE |
注塑工藝條件 | |||||||||||
1.注塑機類型 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 | 螺桿-線式 |
2.螺桿形式 | 1 | 1 | 1 | 突變式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 均熔漸變 | 漸變式 | 1 |
轉速r/min | 20-30 | 20-50 | 20-70 | 20-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-50 | 20-30 | 20-30 |
3.噴嘴形式 | 延伸式 | 1 | 1 | 延伸式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 直通式 | 直通式 | 延伸式 |
溫度,℃ | 290-300 | 230-250 | 170-180 | 290-300 | 1 | 1 | 11 | 1 | 200-230 | 280-290 | 265-270 |
4.料筒溫度 前,℃ | 290-310 | 240-260 | 175-185 | 300-330 | 11 | 1 | 1 | 11 | 200-230 | 290-310 | 275-280 |
中,℃ | 300-330 | 250-280 | 180-200 | 270-290 | 11 | 11 | 1 | 11 | 200-230 | 250-270 | 280-290 |
后,℃ | 280-300 | 230-240 | 150-170 | 170-200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 190-220 | 230-250 | 200-210 |
5.模具溫度℃ | 120-150 | 100-130 | 20-40 | 110-130 | 1 | 11 | 1 | 1 | 38-66 | 80-130 | 80-130 |
6.注射壓力,MPa | 100-150 | 100-130 | 80-100 | 80-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35-138 | 80-130 | 80-130 |
7.保壓壓力,MPa | 40-50 | 50-60 | 30-40 | 50-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-110 | 30-50 | 20-60 |
8.注射時間,s | 2-5 | 2-8 | 2-6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 2-5 | 1-3 |
9.保壓時間,s | 20-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-45 | 20-60 | 20-60 |
10.冷卻時間,s | 30-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-40 | 20-60 | 20-60 |
11.總周期,s | 60-130 | 40-90 | 70-110 | 50-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30-100 | 50-130 | 50-130 |
12.干燥設備 | 臥式沸騰臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 | 臥式沸騰 |
溫度,℃ | 150-170 | 1 | 1 | 1 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 100-110 | 120-150 | 1 |
時間,h | 2.0 | 1 | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 |
注塑成型工藝工藝流程
這6個階段直接決定著制品的成型質量,而且這6個階段是一個完整的連續(xù)過程。
填充是整個注塑循環(huán)過程中的第一步,時間從模具閉合開始注塑算起,到模具型腔填充到大約95%為止。理論上,填充時間越短,成型效率越高;但是在實際生產中,成型時間(或注塑速度)要受到很多條件的制約。
高速填充。高速填充時剪切率較高,塑料由于剪切變稀的作用而存在粘度下降的情形,使整體流動阻力降低;局部的粘滯加熱影響也會使固化層厚度變薄。因此在流動控制階段,填充行為往往取決于待填充的體積大小。即在流動控制階段,由于高速填充,熔體的剪切變稀效果往往很大,而薄壁的冷卻作用并不明顯,于是速率的效用占了上風。
低速填充。熱傳導控制低速填充時,剪切率較低,局部粘度較高,流動阻力較大。由于熱塑料補充速率較慢,流動較為緩慢,使熱傳導效應較為明顯,熱量迅速為冷模壁帶走。加上較少量的粘滯加熱現象,固化層厚度較厚,又進一步增加壁部較薄處的流動阻力。
由于噴泉流動的原因,在流動波前面的塑料高分子鏈排向幾乎平行流動波前。因此兩股塑料熔膠在交匯時,接觸面的高分子鏈互相平行;加上兩股熔膠性質各異(在模腔中滯留時間不同,溫度、壓力也不同),造成熔膠交匯區(qū)域在微觀上結構強度較差。在光線下將零件擺放適當的角度用肉眼觀察,可以發(fā)現有明顯的接合線產生,這就是熔接痕的形成機理。熔接痕不僅影響塑件外觀,而且其微觀結構松散,易造成應力集中,從而使得該部分的強度降低而發(fā)生斷裂。
一般而言,在高溫區(qū)產生熔接的熔接痕強度較佳。因為高溫情形下,高分子鏈活動性相對較好,可以互相穿透纏繞,此外高溫度區(qū)域兩股熔體的溫度較為接近,熔體的熱性質幾乎相同,增加了熔接區(qū)域的強度;反之在低溫區(qū)域,熔接強度較差。
保壓階段的作用是持續(xù)施加壓力,壓實熔體,增加塑料密度(增密),以補償塑料的收縮行為。在保壓過程中,由于模腔中已經填滿塑料,背壓較高。在保壓壓實過程中,注塑機螺桿僅能慢慢地向前作微小移動,塑料的流動速度也較為緩慢,這時的流動稱作保壓流動。由于在保壓階段,塑料受模壁冷卻固化加快,熔體粘度增加也很快,因此模具型腔內的阻力很大。在保壓的后期,材料密度持續(xù)增大,塑件也逐漸成型,保壓階段要一直持續(xù)到澆口固化封口為止,此時保壓階段的模腔壓力達到最高值。
在保壓階段,由于壓力相當高,塑料呈現部分可壓縮特性。在壓力較高區(qū)域,塑料較為密實,密度較高;在壓力較低區(qū)域,塑料較為疏松,密度較低,因此造成密度分布隨位置及時間發(fā)生變化。保壓過程中塑料流速極低,流動不再起主導作用;壓力為影響保壓過程的主要因素。保壓過程中塑料已經充滿模腔,此時逐漸固化的熔體作為傳遞壓力的介質。模腔中的壓力借助塑料傳遞至模壁表面,有撐開模具的趨勢,因此需要適當的鎖模力進行鎖模。漲模力在正常情形下會微微將模具撐開,對于模具的排氣具有幫助作用;但若漲模力過大,易造成成型品毛邊、溢料,甚至撐開模具。因此在選擇注塑機時,應選擇具有足夠大鎖模力的注塑機,以防止?jié)q?,F象并能有效進行保壓。
在新的注塑環(huán)境條件下,我們需考慮一些新的注塑工藝,比如說氣輔成型,水輔成型,發(fā)泡注塑等
在注塑成型模具中,冷卻系統的設計非常重要。這是因為成型塑料制品只有冷卻固化到一定剛性,脫模后才能避免塑料制品因受到外力而產生變形。由于冷卻時間占整個成型周期約70%~80%,因此設計良好的冷卻系統可以大幅縮短成型時間,提高注塑生產率,降低成本。設計不當的冷卻系統會使成型時間拉長,增加成本;冷卻不均勻更會進一步造成塑料制品的翹曲變形。
根據實驗,由熔體進入模具的熱量大體分兩部分散發(fā),一部分有5%經輻射、對流傳遞到大氣中,其余95%從熔體傳導到模具。塑料制品在模具中由于冷卻水管的作用,熱量由模腔中的塑料通過熱傳導經模架傳至冷卻水管,再通過熱對流被冷卻液帶走。少數未被冷卻水帶走的熱量則繼續(xù)在模具中傳導,至接觸外界后散溢于空氣中。
注塑成型的成型周期由合模時間、充填時間、保壓時間、冷卻時間及脫模時間組成。其中以冷卻時間所占比重最大,大約為70%~80%。因此冷卻時間將直接影響塑料制品成型周期長短及產量大小。脫模階段塑料制品溫度應冷卻至低于塑料制品的熱變形溫度,以防止塑料制品因殘余應力導致的松弛現象或脫模外力所造成的翹曲及變形。
影響制品冷卻速率的因素有:
塑料制品設計方面。主要是塑料制品壁厚。制品厚度越大,冷卻時間越長。一般而言,冷卻時間約與塑料制品厚度的平方成正比,或是與最大流道直徑的1.6次方成正比。即塑料制品厚度加倍,冷卻時間增加4倍。
模具材料及其冷卻方式。模具材料,包括模具型芯、型腔材料以及模架材料對冷卻速度的影響很大。模具材料熱傳導系數越高,單位時間內將熱量從塑料傳遞而出的效果越佳,冷卻時間也越短。
冷卻水管配置方式。冷卻水管越靠近模腔,管徑越大,數目越多,冷卻效果越佳,冷卻時間越短。
冷卻液流量。冷卻水流量越大(一般以達到紊流為佳),冷卻水以熱對流方式帶走熱量的效果也越好。
冷卻液的性質。冷卻液的粘度及熱傳導系數也會影響到模具的熱傳導效果。冷卻液粘度越低,熱傳導系數越高,溫度越低,冷卻效果越佳。
塑料選擇。塑料的是指塑料將熱量從熱的地方向冷的地方傳導速度的量度。塑料熱傳導系數越高,代表熱傳導效果越佳,或是塑料比熱低,溫度容易發(fā)生變化,因此熱量容易散逸,熱傳導效果較佳,所需冷卻時間較短。
加工參數設定。料溫越高,模溫越高,頂出溫度越低,所需冷卻時間越長。
冷卻系統的設計規(guī)則:
所設計的冷卻通道要保證冷卻效果均勻而迅速。
設計冷卻系統的目的在于維持模具適當而有效率的冷卻。冷卻孔應使用標準尺寸,以方便加工與組裝。
設計冷卻系統時,模具設計者必須根據塑件的壁厚與體積決定下列設計參數--冷卻孔的位置與尺寸、孔的長度、孔的種類、孔的配置與連接以及冷卻液的流動速率與傳熱性質。
脫模是一個注塑成型循環(huán)中的最后一個環(huán)節(jié)。雖然制品已經冷固成型,但脫模還是對制品的質量有很重要的影響,脫模方式不當,可能會導致產品在脫模時受力不均,頂出時引起產品變形等缺陷。脫模的方式主要有兩種:頂桿脫模和脫料板脫模。設計模具時要根據產品的結構特點選擇合適的脫模方式,以保證產品質量。
對于選用頂桿脫模的模具,頂桿的設置應盡量均勻,并且位置應選在脫模阻力最大以及塑件強度和剛度最大的地方,以免塑件變形損壞。
而脫料板則一般用于深腔薄壁容器以及不允許有推桿痕跡的透明制品的脫模,這種機構的特點是脫模力大且均勻,運動平穩(wěn),無明顯的遺留痕跡。
注射成型的生產周期短,生產率高,采用注射成型可以生產形狀復雜,尺寸要求高及帶有各種嵌件的塑件,這是其它塑料成型方法都難以達到的;其次,注射成型在生產過程容易實現自動化,如注射、脫模、切除澆口等操作過程...
PBT塑料 PBT 聚對苯二甲酸丁二醇酯化學和物理特性 PBT是最堅韌的工程熱塑材料之一,它是半結晶材料,有非常好的化學穩(wěn)定性、機械強度、電絕緣特性和熱穩(wěn)定性。這些材料在很廣的環(huán)境條件下...
亞克力材料可以通過注塑成型的。把亞克力原料溶化,灌注到模具里,自然成型的工藝就叫亞克力注塑。古德邦標識一般都是用亞克力面板吸塑制作汽車標志,注塑亞克力工藝用的比較少,因為注塑一般都是小碎料。注塑成型:...
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PE管件注塑成型工藝優(yōu)化設計
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硅膠在市場上的運用因其不會釋放有毒物質且觸感柔軟舒適, 能耐高溫及低 溫 (-60c~+300c) 良好物化性而被廣泛運用, 很少有他種聚合物可與它匹敵。 強而有力的彈性體, 且更勝過橡膠的密封性, 優(yōu)異的電絕緣性及對化學品、 燃料、 油、水的抵抗力,可應付不良環(huán)境之良好材料。 工業(yè)上如 : 油封、鍵盤按鍵、 電器絕緣料、汽車另件,生活用品如 : 奶嘴、人工導管、 呼吸器、蛙鏡、皮鞋 球鞋內墊、食品容器 ??等,硅膠可區(qū)分固態(tài)及液態(tài),前者加工方式以熱壓移轉, 后者原料則以射出成型為主,液態(tài)在設備投資及原料成本上雖較高,但其 生產 速度快,加工程度低及廢料少等因素來觀察, 利用液態(tài)硅膠射出成型, 在追求精 準、速度、自動化的注塑生產工業(yè),必定是未來導向趨勢。 從注塑機廠家的角度來看,發(fā)展 LSR射出成型機也是很有前景的, LSR射出成型機在機器配備上和一般塑料射出成型機最大的不同在于供料系
用金屬和陶瓷生產復雜的成型零件
如今,使用粉末材料的注塑成型技術主要用于制造工業(yè)用復雜組件。 粉末注塑成型是除了其它成型工藝(精密鑄造和軸向或均衡壓制)外的另一種可供選擇的工藝。
近年來,用陶瓷或金屬粉末來制造注塑成型零件的應用領域主要包括汽車工業(yè)、刀具工業(yè)、磁體生產、紡織工業(yè)、鐘表工業(yè)、家居用品、精密工程、醫(yī)療和牙科技術以及陶瓷工業(yè)。
表1: 金屬和陶瓷組件的典型公差
粉末注塑成型技術使組件的批量生產成為可能,因為采用機械加工或壓制技術進行批量生產已經不再是一種經濟有效的方式。注塑成型技術使組件的設計和制造過程具有幾乎無限的自由度。
粉末注塑成型制造過程包括成型零件的初始注塑成型、脫脂和燒結。
組件公差由以下重要因素確定:
粘合劑含量
粉末特性
混合過程
注塑成型參數
重力變形
在燒結托盤上的滑動性能
可用材料范圍廣泛
原則上,所有細顆粒、可燒結的粉末都可以和相應的粘合劑混合并在注塑機上加工。包括氧化陶瓷、金屬、碳化物及氮化物。
由于混合和注塑設備在處理粉末材料的過程中會受到較強磨損,因此建議選擇粒度盡可能小的粉末。 較細的粉末可降低表面粗糙度,從而在加工過程中降低磨損并提高生坯強度。 各種粉末材料的性能范圍如表3中所示。
表2: 在嚴格的公差范圍內的高重復性
粘合劑使粉末可用來注塑
對粘合劑最重要的要求是:脫脂過程中的尺寸穩(wěn)定性、良好的保存特性、不與粉末材料發(fā)生反應、很高的零件強度、良好的脫模特性、熱穩(wěn)定性和在脫脂過程中易于去除并可完全去除。
粘合劑與粉末顆粒之間的粘附力還應盡可能高,以便在注塑過程中增高壓力不會使兩個組份分離,而導致填充的零件不均勻。 為了獲得良好的注塑成型特性并以低收縮率獲得均勻的燒結質量,建議采用球形粉末。
具有最佳配比的粘合劑與粉末
在混合過程中,粘合劑和粉末混合成一種勻質的混合物,即原料。 市場上有出售金屬粉末和陶瓷粉末的原料供貨商。 他們供應的材料品種繁多,并不斷推出新品。
因此,MIM(金屬注塑成型)或 CIM(陶瓷注塑成型)所需的原料都是現成的,可立即用于注塑,而不再需要內部制作。如果可用材料的性能不能充分滿足所需的用途,專業(yè)化的材料供貨商可以開發(fā)并生產客戶需要的特定原料。
注塑成型過程中的加工步驟
用原料(粉末/粘合劑的混合物)制造成型零件的過程與塑料的注塑成型過程相似。
▲ 預塑
在塑化單元中,原料的粘合劑部分會在溫度的作用下熔化。
▲ 注塑
塑料混合物在高壓下被注塑到固定在鎖模裝置中的模具中。 模具保持閉合,同時成型零件硬化。
▲ 開模
在零件冷卻后,噴嘴會通過注塑裝置的移動從模具位置移開。 鎖模裝置打開,注塑成型機的頂針系統會自動頂出成型零件。
▲ 零件脫模
使用機械手系統從模具中脫出易碎的零件而不造成損壞。 在粉末材料的注塑成型時,推薦使用此工藝來保護綠件免受震動或沖擊,從而避免損害成型零件的質量。
及時適量生產
材料和模具的更換可以在不到 20 分鐘之內完成,這使它適用于精益生產(Just-In-Time Production)。 由于具有各種自動化選配件,因此可在無需操作者太多參與的情況下,對由金屬或陶瓷粉末制造的組件實現批量生產。
注塑成型機的結構
傳統螺桿式注塑成型機由鎖模裝置、注塑裝置和控制系統構成。 由兩個半面構成的模具固定在鎖模裝置中。 鎖模裝置本身具有靜止模板(即所謂的固定模板)和可移動范本。 當鎖模裝置合閉以及模具隨之合閉時,即可以注入材料。 當通過打開鎖模裝置而打開模具時,即可將成型零件脫出。
注塑裝置的結構
注塑成型機上的注塑裝置由螺桿(用于進料、壓縮混合料并去除氣泡)、加熱系統(將混合料加熱到一定溫度)和噴嘴(經過壓縮和加熱的材料通過該噴嘴在壓力下注塑到模具中)構成。 注塑成型機的所有移動和生產過程都可以通過屏幕控制功能加以協調控制。 調節(jié)參數一經確定,即可以保存到數據媒體上,從而確保了以前使用的生產周期的可重復性。 在生產過程中,可以自動識別并分離不合格零件和合格零件。
注塑模具
塑料注塑成型技術中常用的模具設備(如滑板、抽芯機構、脫螺紋裝置和內部壓力傳感器)也可以用于粉末材料的注塑成型。 不過,由于粉末/粘合劑熔化材料具有研磨性,因此必須保護模具型腔和注塑裝置以防止磨損(例如通過特殊硬化工藝或合金)。
粉末注塑成型適合于復雜、高精度成型零件的大批量生產;對具有內螺紋、難于加工的底切和不規(guī)則表面的組件實現簡單、自動化的生產,同時保證出色的表面質量。
粉末材料注塑成型的好處包括:
批量生產
使用傳統工藝無法生產的零件可以一步完成生產
實現復雜的成型零件設計
可以快速調整生產
成型零件表面質量高
成型零件尺寸穩(wěn)定性高
零件無需費時耗資的再加工
可以自動化生產
生產基本無浪費
別以為懂了這些!就可以裝X了!
這些只是小case!
接下來才是重點!
……
欲知詳情,請到7月28號深圳“CIMIC2017中國注塑產業(yè)大會”會議現場,當面聆聽專家婁嘉的精彩演繹!
專家簡介
婁嘉,男,在中南大學和新西蘭懷卡托大學(2017年QS世界排名第292位)分別獲學士和博士學位,現擔任湘潭大學講師、湖南瀚德微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司研發(fā)部負責人。
長期從事金屬注射成形新工藝、粉末冶金和新材料的研發(fā)工作。2010年獲國外全額獎學金赴新西蘭攻讀博士學位。作為項目組成員參與了國家高技術研究發(fā)展計劃項目(863),新西蘭商業(yè)、創(chuàng)新和就業(yè)部項目(MBIE)等項目的工作。
在注射成形理論、粉末壓制、粉末熱加工、微創(chuàng)醫(yī)療器械、鈦合金、鐵基合金、鎳基合金等領域積累一定的研究工作經驗和成果,以第一作者和通訊作者在Powder Technology, Materials& Design, Journal of Alloys and Compounds, Metallurgical and Materials Transactions A, Journal of Materials Processing Technology, Powder Metallurgy等國外知名刊物發(fā)表論文9篇。
想聽一聽婁嘉以及各路行業(yè)大咖的演講?想了解最新的行業(yè)動態(tài)?想學習新的技術研發(fā)?那就來CIMIC2017第五屆中國注塑產業(yè)大會吧?。?/p>
主辦單位:
PMMA注塑簡介
成型工藝
1、 塑料的處理
PMMA具有一定的吸水性,其吸水率達0.3-0.4%,而注塑須在0.1%以下的溫度,通常是0.04%。水份的存在使熔體出現氣泡、氣紋,透明度降低等。所以要進行干燥處理。干燥溫度80-90℃,時間為3小時以上?;厥樟显谀承┣闆r下可100%的使用,實際份量要視品質要求而定,通??蛇^30%,回收料要避免污染否則會影響透明度和成品的性質。
2、 注塑機選用
PMMA對注塑機沒有特別要求。因為其熔體粘度大,需要較深的螺槽和較大直徑的射嘴孔。如果對制品的強度要求較高,則要用較大長徑比的螺桿實行低溫塑化。另外PMMA一定要用干燥料斗貯料。
3、 模具及澆口設計
??蠝囟瓤蔀?0℃-80℃,主流道的直徑應配合內錐度,最佳的角度是5°至7°,若要注塑4mm或以上制品,角度應為7°,主流道直徑達8至10mm,澆口的整體長度不要超過50mm。對于壁厚小于4mm的制品,流道直徑應為6-8mm
對于壁厚大于4mm的制品,流道直徑應為8-12mm
對邊形、扇形及垂片形澆口深度應為0.7至0.9t(t為制品壁厚度),針形澆口的直徑應為0.8至2mm;低粘度的應選用較小的尺寸。常見的排氣孔有0.05至0.07mm深、6mm寬
脫模斜度為30′-1°型腔部分35′-1°30°之間。
4、 熔膠溫度
可用對空注射法量度:由210℃-270℃不等,具體視供應商提供的資料而定。
5、 注射溫度
可用快速注射,但要避免產生高度內應力,宜用多級注射,如慢-快-慢等,注塑厚件時,則采用慢速。
6、 滯留時間
若溫度為260℃,滯留時間最多不超過10分鐘,若溫度為270℃,滯留時間不能超過8分
LCP工程塑料LCP注塑成型工藝
LCP的成型溫度高,因其品種不同,熔融溫度在300~425℃范圍內。LCP熔體粘度低,流動性好,與烯烴塑料近似。LCP具有極小的線膨脹系數,尺寸穩(wěn)定性好。成型加工條件參考為:成型溫度300~390℃;模具溫度100~260℃;成型壓力7~100MPa,壓縮比2.5~4,成型收縮率0.1~0.6。
通常料筒溫度、噴嘴溫度、材料熔融溫度如表所示。
如考慮到螺桿的使用壽命,可以縮小后部、中部、前部的溫差。為了防止噴嘴流涎,噴嘴溫度可以比表中所示的溫度低10℃,如果要提高流動性的話,所設溫度可以比表中所示的溫度高出20℃,但是必須注意下列情況。
降低料筒溫度時:滯留時間過長,不會引起粒料在料筒中老化,也不會產生腐蝕性氣體,所以滯留時間長一般不會產生什么大的問題。但是,如果長時間中斷成型的話,請降低料筒溫度,再次成型時,以扔掉幾模為好。
各品級成型時的料筒溫度(℃)
2. 模具溫度
LCP塑膠原料可成型的模具溫度在30℃-150℃之間。但是我們一般將模具溫度設定在70℃-110℃左右。為了縮短成型周期、防止飛邊及變形,應選擇低的模具溫度;如果要求制品尺寸穩(wěn)定(特別是用于高溫條件下的制品),減少熔接縫的產生及解決充填不足等問題時,則應選擇高的模具溫度。
螺桿的轉速一般為100rpm。如果是含玻纖或者含碳玻纖的材料(例:A130、A230等),為了防止玻纖被折斷,我們必須選擇比較低的轉速。此外,背壓也盡可能低一點。料筒溫度設定為300℃時,材料在料筒內滯留時間對塑料的機械性能、顏色都有影響。
最合適的注射壓力必須取決于材料、制品形狀、模具設計(特別是直澆口、流道、澆口)及其他的成型條件。但是LCP無任何品級其熔融粘度都是非常低的,所以注射壓力比一般的熱可塑性樹脂要低。成型剛開始時采用低壓,然后慢慢地增加壓力,這是一種比較好的方法。大抵的成型品在15MPa-45MPa的注射壓力下即可成型。另外,LCP的固化時間比較快,所以注射速度快則易得到好的結果。
成型周期取決于成型品的大小、形狀、厚薄、模具結構及成型條件。正如上面所說的那樣LCP具有良好的流動性,所以它的填充時間比較短,且固化速度也比較快,所以我們可以得到較短的成型周期。代表性的成型周期為10秒-30秒。