注射机及注射成型工艺详解课件.ppt
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1、注射机与注射成型工艺,内容简介,注射机基本结构与技术参数热塑性塑料的工艺性能注射工艺工艺过程成型前的准备注射过程制品的后处理注射工艺的影响因素温度的影响压力的影响注射成形周期和注射速度常用塑料及其注射工艺,注射机简介,一般可将注射机分为:注射装置、合模装置、液压传动和电器控制,1-机身 2-电动机及液压泵 3-注射液压缸 4-齿轮箱 4-齿轮传动电动机6-料斗 7-螺杆 8-加热器 9-机筒 10-喷嘴 11-定模安装板 12-注射模 13-拉杆 14-动模安装板 15-合模机构 16-合模油缸 17-螺杆传动齿轮 18-螺杆花链 19-油箱,注射机简介,注射装置主要作用是使固态的塑料颗粒均匀
2、地塑化呈熔融状态,并以足够的压力和速度将塑料熔体注入到闭合的模具型腔中合模装置作用有三点:第一是实现模具的开闭动作;第二是在成形时提供足够的夹紧力使模具锁紧;第三是开模时推出模内制品液压传动和电器控制系统是保证注射成形按照预定的工艺要求(压力、速度、时间、温度)和动作程序准确进行而设置的液压传动系统是注射机的动力系统,而电器控制系统则是各个动力液压缸完成开启、闭合和注射、推出等动作的控制系统,注塑机分类,按外形特征分类立式注射机卧式注射机直角式注射机按塑料在料筒中的塑化方式分类注塞式注射机螺杆式注射机,立式注射机,注射装置和定模板设置在设备的上部,而锁模装置、动模板、推出机构均设置在设备的下部
3、优点是设备占地面积小,模具装拆方便;安装嵌件和活动型芯简便可靠缺点是不易自动操作,只适用于小注射量的场合,一般注射量为1060g,卧式注射机,注射装置和定模板在设备的一侧,而锁模装置、动模板和推出机构在另一侧优点是机体较矮、易操作。制品推出后能自动落下,便于实现自动化操作缺点是设备占地面积大,模具安装比较麻烦,直角式注射机,注射装置为直立布置,锁模、顶出机构以及动、定模板按卧式排列,两者互成直角适用于中心部分不允许留有浇口痕迹的塑料制品缺点是加料比较困难,嵌件或活动型芯安放不便,只适用于小注射量的场合,注射量一般为2045g,柱塞式注射机,柱塞在料筒内仅作往复运动注射量不宜过大,一般为3060
4、g,1-注射模 2-喷嘴 3-料筒4-分流梭 5-料斗 6-注射柱塞,分流梭的作用:将料筒内流经该处的塑料分成薄层,使塑料分流,以加快热传递。同时塑料熔体分流后,流速增加,剪切速率加大,剪切发热使塑料温度升高、粘度下降,塑料得到进一步混合和塑化。,螺杆式注射机,螺杆既可旋转又可前后移动作用是送料、压实、塑化与传压塑料塑化、混合效果比柱塞式好,1-喷嘴 2-料筒 3-螺杆 4-料斗,塑料的收缩性,塑料制品从模具中取出后发生尺寸收缩的特性称为塑料的收缩性塑料制品的收缩不仅与塑料本身的热胀冷缩性质有关,而且还与模具结构及成形工艺条件等因素有关通常所指的塑料的收缩性实际上是指塑料制品的成形收缩性能,塑
5、料的收缩率,塑料成形收缩的大小可用塑料制品的实际收缩率S实表征:a为成形温度时的制品尺寸;b为常温时的制品尺寸 由于成形温度时的制品尺寸无法测量,因此采用常温时的型腔尺寸c取代 S计为塑料制品的计算收缩率,塑料的收缩率的选择原则,对于收缩率范围较小的塑料品种,可按收缩率的范围取中间值,此值称为平均收缩率对于收缩率范围较大的塑料品种,应根据制品的形状,特别是根据制品的壁厚来确定收缩率,对于壁厚者取上限(大值),对于壁薄者取下限(下值)制品各部分尺寸的收缩率不尽相同,应根据实际情况加以选择对于收缩量很大的塑料,可利用现有的或者材料供应部门提供的计算收缩率的图表来确定收缩率,塑料的流动性,塑料的流动
6、性是比较塑料成形加工难易的一项指标。与粘度一样,塑料的流动性不仅依赖于成形条件,而且还依赖于聚合物的性质。塑料的流动性一般可根据聚合物的相对分子质量、熔融指数、阿基米德螺旋线长度、表观粘度以及流动比(流程长度/制品壁厚)等一系列指标进行衡量。相对分子质量小、熔融指数高、螺旋线长度长、表观粘度小、流动比大则流动性好。塑料的流动性也随成形工艺条件的改变而变化熔体成形温度高则流动性好(塑料品种不同对温度的敏感程度也不同)、注射压力大流动性好模具结构也会影响流动性的大小,常用塑料的流动性,流动性好:聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、尼龙、醋酸纤维素等流动性中等:有机玻璃、聚甲醛、改性聚苯乙烯(、)以及氯化聚醚
7、等流动性差:聚碳酸酯、硬聚氯乙烯、聚砜、聚芳砜、聚苯醚等,塑料的结晶性,在注射成形时结晶形塑料有如下特点:结晶形塑料必须要加热至熔点温度以上才能达到软化状态制品在模具内冷却时,结晶形塑料要比无定形塑料放出更多的热量 结晶形塑料的成形收缩率大,达到0.53.0%,而无定形塑料的成形收缩率一般为0.40.6%结晶形塑料的结晶度与冷却速度密切相关,所以在结晶形塑料成形时应按要求控制好模具的温度 结晶形塑料各向异性显著,内应力大,塑料的其它工艺性能,热敏性:是指某些塑料(如硬聚氯乙烯、聚甲醛等)对热较为敏感,物料温度升高易发生变色和降解的倾向。成形时必须严格控制成形温度、模具温度、加热时间水敏性:是指
8、某些塑料(如聚碳酸酯等)即使只含有少量水分,在高温和高压下也容易分解。因此,在成形前必须加热干燥应力敏感性:是指某些塑料对应力敏感,成形时质脆易开裂。除了成形时加入添加剂提高抗裂性外,还应合理地设计制品和模具,选择有利的成形条件,以减少内应力粒度:是指塑料粒料的细度和均匀度。根据技术要求,各种塑料应有一定的技术指标热性能指标:指塑料的比热容、导热系数、热变形温度等,注射成形工艺过程,注射成形工艺过程主要包括以下三个过程成形前的准备注射过程塑件后处理,成形前的准备,为了使注射成形生产顺利进行和保证制品质量,生产前需要进行原料预处理,对塑料原料进行外观检验,必要时应对塑料的工艺性能进行测试;对容易
9、吸湿的塑料,成形前应进行充分的干燥对注射机的料筒进行清洗或拆换预热嵌件,以减小塑料熔体与金属嵌件之间的温度差选择脱模剂,对模具进行预热等一系列准备工作,注射过程,塑料在注射机料筒内加热,塑化达到流动状态后,由模具的浇注系统进入模具的型腔,其注射过程可分为充型,压实,保压,倒流和冷却五个阶段,熔体经由流道充模-螺杆速度-注射压力A-计量室流道 B-喷嘴流道 C-主流道D-分流道 E-浇口 F-型腔,注射过程及压力变化,充模准备期,注射成形是一个间歇过程,因而需要充模准备期,也称螺杆的空载期,相当于t0到这段时间螺杆在 t0 时刻开始前进,由于流过喷嘴与浇注系统需要一定的时间,故在 时刻前熔体尚未
10、进入模腔。由于熔体高速通过截面很小的喷嘴和流道时受到很大的流动阻力并产生大量的剪切摩擦热,故在这一时期结束时物料温度明显升高而作用在螺杆上和喷嘴内的压力均迅速升高,充模期,这一时期从时刻开始,至熔体到达模腔末端的时刻 结束。在这一时期螺杆继续快速前进,直至熔体完全充满充模时间很短,模具对熔体的冷却不显著,且高速熔体在模腔内流动时有剪切摩擦热产生,故充模结束时物料温度有一定升高,达到成形周期内的最高值。在模腔未充满之前,熔体流动的阻力不大,故模腔内的压力仍比较低,但作用在螺杆上的压力和喷嘴内的压力均上升到最高值,充模结束时物料温度达到成形周期内的最高值,压实期,这一时期从 时刻开始,至螺杆到达其
11、行程的最大位置的时刻 结束在此之前模腔虽已被充满,但由于此时喷嘴内的压力远高于模腔内的压力,故进入这一时期后仍有少量熔体被挤进模腔,使模腔内熔体密度增大而压力急剧升高,压实期结束时模腔内压力达到整个成形周期内的最高值。因受到低温模具的冷却,物料温度在这一时期开始下降,压实期结束时模腔内压力达到成形周期内的最高值,保压期,这一时期从 时刻开始,到螺杆开始退回的时刻 结束压实期结束后螺杆并不立即退回,而需要在最大前进位置继续保持一段时间,在此期间作用在螺杆上的压力和喷嘴内的压力保持最大值不变,而由于模具的冷却作用使模腔内料温下降和体积收缩,体积收缩又导致模腔内压力下降和流道内熔体缓慢地流进模腔,倒
12、流与封口期,这一时期从时刻开始,到浇口内熔体凝固的时刻结束保压结束后,螺杆开始后退,作用在其上的压力消失,喷嘴和流道内的压力迅速下降,模腔内的压力会高于流道内的压力,若浇口内的熔体仍能流动,少量熔体就会从模腔倒流入流道并导致模腔内的压力迅速降低。随着模腔内压力下降,倒流速度减慢,熔体对浇口的加热作用减小,温度迅速下降,到 时刻浇口凝固,倒流停止,冷却期,这一时期从时刻开始,到模具开始开启的时刻结束这一时期虽然外部作用的压力已经消失,但模腔内仍可能保持一定的压力,随冷却过程的进行这一时期内物料温度和压力逐渐下降,通常在启模时模腔内仍可能残留一定的压力,制品的后处理,原因:由于成形过程中塑料熔体在
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