【模具设计与制造专业毕业论文】注射闹钟后盖模具设计.doc
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1、注射闹钟后盖模具设计内容提要注射闹钟后盖模具设计中的零件形状较复杂,要保证制品的质量。首先,模具型腔的形状、尺寸、表面光洁度、分型面、进浇口和排气槽位置以及脱模方式等对制件的尺寸精度和形状精度以及制件的物理性能、机械性能、电性能、内应力大小、各向同性性、外观质量、表面光洁度、气泡、凹痕、烧焦、银纹等都有十分重要的影响。其次,在加工过程中,模具结构对操作难以程度影响很大。在大批量生产塑料制品时,应尽量减少开模、合模的过程和取制件过程中的手工劳动,为此,常采用自动开合模自动顶出机构,在全自动生产时还要保证制品能自动从模具中脱落。 注射模的基本组成是:定模机构,动模机构,浇注系统,导向装置,顶出机构
2、,芯机构,冷却和加热装置,排气系统。 因注射模成型的广泛适用,正是我这个设计的根本出发点。 关键字:塑料制品 复杂 质量 生产 注射 成型 浇口 型腔 型芯 目录 第一章 塑料的工艺分析31.1 塑件成形工艺分析31.2 闹钟后盖原料(ABS)的成型特性与工艺参数4第二章 注塑设备的选择52.1 估算塑件体积52.2 选择注射机5 2.3 模架的选定62.4 最大注射压力的校核6 第三章 塑料件的工艺尺寸的计算7 3.1 型腔的径向尺寸 73.2 型芯的计算 8 3.3 模具型腔壁厚的计算 8第四章 浇注系统的设计94.1 主流道的设计 10 4.2 冷料井的设计 10 4.3 分流道的设计
3、114.4 浇口的选择 12第五章 分型面的选择与排气系统的设计135.1 分型面的选择135.2 排气槽的设计14第六章 合模导向机构的设计14第七章 脱模机构的设计 15第八章 温度调节系统的设计168.1 模具冷却系统的设计 178.2 模具加热系统的设计18第九章 模具的装配 18 9.1 模具的装配顺序189.2 开模过程分析19致 谢21参考资料 22第一章 塑件的工艺分析1.1 塑件成型工艺分析如图1.1所示: 图1.1 闹钟后盖闹钟后盖的形状较复杂,带有很多不同形状的孔,在保证孔间距和孔的形状是给模具的加工带了很大的难度。闹钟后盖的注塑材料首先选用ABS,闹钟的后盖绝大部分的决
4、定了闹钟的重心的位置的所在。要很好的处理后盖壁厚的均匀,成型后收缩率的不一致,这样就必须有效的控制模具温度来调节收缩率。由于闹钟后盖的主体作用是起固定作用,它的内部结构就相应的给注塑带来了一定的难度。主要是它螺钉孔的壁厚相对壁厚有一定的差距,势必会在注塑的时候到来很大的牛顿减力,造成塑件填充不满的缺陷,可以考虑采用双浇口,但应用了Pro/E的塑料顾问对其进行模仿CAE的注塑之后,发现会给闹钟后盖的表面带来更多的熔接痕和气孔。也可以利用模具的可靠的精度来定位,但是这样的话成本太高,而且易造成模具损坏。因为考虑到凹凸模形状的复杂,用整体形式是不利于损坏后的维修,适当的使用嵌件就可以解决这些问题,但
5、不能利用过多的嵌件,不然的话就会造成型腔的强度与刚度不够。1.2 闹钟后盖原料(ABS)的成型特性与工艺参数丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS树脂微黄色或白色不透明,是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。丙烯腈使聚合物耐油,耐热,耐化学腐蚀,丁二烯使聚合物具有优越的柔性,韧性;苯乙烯赋予聚合物良好的刚性和加工流动性。因此ABS树脂具有突出的力学性能和良好的综合性能。同时具有吸湿性强,但原料要干燥,它的塑件尺寸稳定性好,塑件尽可能偏大的脱模斜度。1.2.1 ABS塑料主要的性能指标:密度 (Kg.dm-3) 1.131.14收缩率 % 0.30.8熔 点 130160热变形温度 45N/cm 6598
6、弯曲强度 Mpa 80拉伸强度 MPa 3549拉伸弹性模量 GPa 1.8弯曲弹性模量 Gpa 1.4压缩强度 Mpa 1839缺口冲击强度 kJ/ 1120硬 度 HR R6286体积电阻系数 cm 1013击穿电压 Kv.mm-1 15介电常数 60Hz3.71.2.2 ABS的注射成型工艺参数: 注塑机类型:螺杆式喷嘴形式: 通用式 料筒一区 150170料筒二区 180190料筒三区 200210喷嘴温度 180190模具温度 5070注塑压 60100保压 4060注塑时间 25保压时间 510冷却时间 515周期 1530后处理 红外线烘箱 温度(70) 时间(0.31)由为重要
7、的是因为目前原油价格的下降,导致ABS的市场价格大幅度的下跌。第二章 注塑设备的选择2.1 估算塑件体积估算塑件体积和质量:该产品材料为ABS,查书本得知其密度为1.13-1.14g/cm3,收缩率为,计算其平均密度为1.135 g/cm3,平均收缩率为0.55。使用PRO/E软件画出三维实体图,软件能自动计算出所画图形浇道凝料和塑件的体积。另预置浇道凝料为2 cm3因此估算塑件体积为9 cm3。2.2 选择注射机根据塑料制品的体积或质量,查书可选定注塑机型号为SZ-40/25注塑机的参数如下:注塑机最大注塑量:40cm3 注塑压力:200/Mpa 注塑速率:50(g/s)塑化能力:20(Kg
8、/h) 锁模力:2500KN注塑机拉行间距:250250mm顶出行程:55mm 最小模厚:130mm最大模厚:220mm 模板行程:230mm 注塑机定位孔直径:55 mm 喷嘴球半径:SR10 2.3 模架的选定根据塑件选定模架为:S2030BI353570。见图2.1:2.4 最大注射压力的校核闹钟后盖的原料为ABS,所需注射为60-100MPa,而所选注射机压力为200 MPa,所以注射压力符合要求。2.4.1最大注塑量的校核注塑机的最大注塑量应大于制品的质量或体积(包括流道及浇口凝料和飞边),通常注塑机的实际注塑量最好是注塑机的最大注塑量的80%。所以选用的注塑机最大注塑量应满足:0.
9、8 V机 V塑V浇式中 V机 注塑机的最大注塑量,40cm3 V塑塑件的体积,该产品V塑18cm3 V浇浇注系统体积,该产品V浇2cm3 故 V机(18+4)cm32.4.2锁模力校核 F锁pA式中 p熔融型料在型腔内的压力,该产品 A塑件和浇注系统在分型面上的投影面之和,经计算A=4641 mm3F锁注塑机的额定锁模力。 故 F锁pA=200Mpa4641 mm3选定的注塑机的压力为2500KN,满足要求。2.4.3 模具与注塑机安装部分相关尺寸校核A 模具闭合高度长宽尺寸要与注塑机模板尺寸和拉杆间距相合适模具长模具宽拉杆面积 B模具闭合高度校核Hmin注塑机允许最小模厚=130mmHmax
10、注塑机允许最大模厚=220mmH模具闭合高度=180mm故满足HmaxHHmin。(1) 开模行程校核 注塑机的最大行程与模具厚度有关(如全液压合模机构的注塑机),故注塑机的开模行程应满足下式: S机注塑机最大开模行程,230mm; H1顶出距离,16mm; H2包括浇注系统在内的塑件高度,52mm; S机(H模Hmin)H1H2(510)因为本模具的浇注系统和塑件的特殊关系,浇注系统和塑件的高度就已经包括了顶出距离。故: 230(180130)62(510)满足条件 第三章 塑料件的工艺尺寸的计算由于闹钟后盖须与前盖配合,所以只有闹钟后盖的边缘的榫才起着配合决定性的作用,还有闹钟后盖与电池盖
11、的配合,故需要计算相对于榫和铰链的凹,凸模的尺寸,凹,凸模型腔尺寸则直接按产品尺寸确定。因 ABS的成型收缩率为0.40.7%,所以平均收缩率取S=0.5%3.1 型腔的径向尺寸(LM)0+=(1+S)Ls-(0.50.75) 0+=1.008Ls-0.75 0+ 其中LM为型腔的基本尺寸公差值为正偏差,Ls塑件的基本尺寸。塑件公差为负偏差,S为塑料的平均收缩率,z为模具成型零件的制造公差取1/41/6,模具型腔按六级精度制造,根据型腔的尺寸,代入数据得:(一)、 Ls=81mm . 经计算得:LM=79.440+0.32mm;(二)、 Ls=1mm . 经计算得:LM=0.79550+0.0
12、7mm;(三)、 Ls=5.5mm . 经计算得:LM=5.3250+0.085mm;(四)、 Ls=1.8mm . 经计算得:LM=1.5990+0.07mm;(五)、 Ls=10mm . 经计算得:LM=9.780+0.1mm;(六)、 Ls=7mm . 经计算得:LM=6.750+0.1mm;(七)、 Ls=2mm . 经计算得:LM=1.8060+0.07mm;(八)、 Ls=3mm . 经计算得:LM=2.8140+0.07mm;(九)、 Ls=4mm . 经计算得:LM=3.7770+0.085mm;(十)、 Ls=6mm . 经计算得:LM=5.7930+0.085mm;(十一)
13、、 Ls=8mm . 经计算得:LM=7.7640+0.0.1mm;(十二)、 Ls=16mm . 经计算得:LM=15.7230+0.14mm;(十三)、 Ls=12mm . 经计算得:LM=11.7960+0.01mm3.2 型芯的计算3.2.1 芯径向尺寸的计算:LM=(1+S)Ls+3/4-0其各字母的含义与前相同,型芯按六级精度制造,根据型芯的基本尺寸,代入数据得:(一)、 Ls=81mm经计算得:LM=82.4050-0.32mm;(二)、 Ls=1mm经计算得:LM=1.2150-0.07mm;(三)、 Ls=5.5mm经计算得:LM=5.7450-0.085mm;(四)、 Ls
14、=1.8mm经计算得:LM=2.0190-0.07mm;(五)、 Ls=10mm . 经计算得:LM=10.480-0.1mm(六)、 Ls=7mm . 经计算得:LM=7.4080-0.1mm;(七)、 Ls=2mm . 经计算得:LM=2.2260-0.07mm;(八)、 Ls=3mm . 经计算得:LM=3.2340-0.07mm;(九)、 Ls=4mm . 经计算得:LM=4.2770-0.085mm; (十)、 Ls=6mm . 经计算得:LM=6.3030-0.1mm; (十一)、 Ls=8mm . 经计算得:LM=8.3640-0.1mm; (十二)、 Ls=16mm . 经计算
15、得:LM=16.5330-0.14mm; (十三)、 Ls=12mm . 经计算得:LM=12.3960-0.1mm;3.2.2 型芯高度尺寸的计算:HM=(1+S)Hs+3/4 -0,按六级精度制造 Hs=15mm 经计算得: HM=15.4870-0.13mm;3.3 模具型腔壁厚的计算 为实现高性能的目的;选用模具材料应具有高耐磨性,高耐蚀睡,良好的稳定性和良好的导热性。必须具有一定的强度,表面需要耐磨,淬火变型要小,但不需要耐腐蚀性,因为ABS没有腐蚀性。可以采用Cr12,经过调质,淬火加低温回火,正火。HRC55。可以去型腔壁厚为:0.20L+17=33。第四章 浇注系统的设计在设计
16、浇注系统之前必须确定塑件成型位置,可以才用一模两腔,浇注系统的设计是注塑模具设计的一个重要的环节,它对注塑成型周期和塑件质量(如外观,物理性能,尺寸精度)都有直接的影响,设计时必须按如下原则:(1) 型腔布置和浇口开设部位力求对称,防止模具承受偏载而造成溢料现象。(2) 型腔和浇口的排列要尽可能地减少模具外形尺寸。(3) 系统流道应尽可能短,断面尺寸适当(太小则压力及热量损失大,太大则塑料耗费大):尽量减少弯折,表面粗糙度要低,以使热量及压力损失尽可能小。(4) 对多型腔应尽可能使塑料熔体在同一时间内进入各个型腔的深处及角落,及分流道尽可能平衡布置。a) 满足型腔充满的前提下,浇注系统容积尽量
17、小,以减少塑料的耗量。b) 浇口位置要适当,尽量避免冲击嵌件和细小型芯,防止型芯变形浇口的残痕不应影响塑件的外观。4.1 主流道设计主流道是塑料熔体进入模具型腔是最先经过的部位,它将注塑机喷嘴注出的塑料熔体导入分流道或型腔,其形状为圆锥形,便于熔体顺利的向前流动,开模时主流道凝料又能顺利拉出来,主流道的尺寸直接影响到塑料熔体的流动速度和充模时间,由于主流道要与高温塑料和注塑机喷嘴反复接触和碰撞,通常不直接开在定模上,而是将它单独设计成主流道套镶入定模板内。主流道套通常又高碳工具钢制造并热处理淬硬。塑件外表面不许有浇口痕,又考虑取料顺利,对塑件与浇注系统联接处能自动减断。采用带直流道与分流道的潜
18、伏式点浇口,为了方便于拉出流道中的凝料,将主流道设计成锥形,锥度为3,内表面的粗糙度为Ra0.8微米,孔径为0.5毫米。主流道的设计要点如下:(1) 为便于从主流道中拉出浇注系统的凝料以及考虑塑料熔体的膨胀,主流道设计成圆锥形,因ABS的流动性为中性,故其锥度取3度,过大会造成流速减慢,易成涡流,内壁粗糙度为R0.8um。(2) 主流道大端呈圆角,其半径取r=13mm,以减少流速转向过渡的阻力,r=1.5mm.(3) 在保证塑件成形良好的情况下,主流道的长度应尽量短,否则会使主流道的凝料增多,且增加压力损失,使塑料熔体降温过多影响注射成形。(4) 为使熔融塑料完全进入主流道而不溢出,应使主流道
19、与注射机的喷嘴紧密对接,主流道对接处设计成半球形凹坑,其半径为r2=r1+(12),其小端直径D=d+(0.51),凹坑深度常取34mm。在此模具中取r2=1112mm。(5) 由于主流道要与高温高压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拆卸的主流道衬套,以便选用优质钢材单独加工和热处理,其大端兼作定位环,圆盘凸出定模端面的长度H=510mm。同时因该闹钟后盖采用ABS,需加热,所以在主流道处采用电加热以提高料温。4.2冷料井设计冷料井位于主流道正对面的动模板上,或处于分流道末端,其作用是接受料流前锋的“冷料”,防止“冷料”进入型腔而影响塑件质量,开模时又能将主流道的凝料拉出
20、。冷料井的直径宜大于大端直径,长度约为主流道大端直径。基于本次设计的模具,可采用底部带有拉料杆的冷料井,这类冷料井的底部由一个拉料杆构成。拉料杆装于型芯固定板上,因此它不能随脱模机构运动。利用球头形的拉料杆配合冷料井。4.3 分流道设计分流道是主流道与浇口之间的通道,一般开在分型面上,起分流和转向的作用。分流道截面的形状可以是圆形、半圆形、矩形、梯形和U形等,圆形和正方形截面流道的比面积最小(流道表面积于体积之比值称为比表面积),塑料熔体的温度下降小,阻力小,流道的效率最高。但加工困难,而且正方形截面不易脱模,所以在实际生产中较常用的截面形状为梯形、半圆形及U形。4.3.1 分流道设计要点:(
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