毕业设计(论文)基于CAECAD技术的塑料模具设计.doc
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1、第一章 绪 论11本设计的目的及意义在国民经济的各个部门中都广泛地使用着各种塑料制品。特别在办公用品、照相机、汽车、仪表仪器、机械制造、交通、通信、轻工、建筑业产品、日用品以及家用电器行业中的电视机、收录机、洗衣机、电冰箱和手表的壳体等零件,都已经向塑料化方向发展。近几年来由于工程塑料制作的强度和精度等得到很大提高,因而各种工程塑料零件的使用范围正在不断扩大。预计今后随着微型计算机的普及和汽车的轻型化,塑料制件的使用范围将会越来越大,塑料工业的生产量也将会迅速增长,塑料的应用将会覆盖国民经济所有部门,尤其在尖端科技领域中占有越来越重要的地位。总之随着工业产品塑料化趋势的不断增强,塑料制件的应用
2、范围不断扩大,对塑料制件的数量、质量、精度等方面均提出了越来越高的要求,并促使塑料成型技术不断向前发展,目前塑料成型技术正朝着精密化、微型化、轻大型化和自动成型化方向发展。一副好的注射模具可以成型上百万次,这与模具设计、模具材料以及模具的制造技术有很大关系。因此,塑料模具的设计在塑料成型技术中占据毋庸质疑的重要地位。模具是工业生产的重要工艺装备,本课题的设计目的是所设计的注塑模具具有生产效率高,质量好,切削少,节约能源和原材料,成本低等一系列模具普遍具有的优点,能高效地生产出外观和性能均符合要求的制件,在生产实践上能达到自动化、操作简单等要求。而且模具零件的加工工艺性良好,选材合理,热处理方便
3、,对实际生产和模具工业的发展带来可观的经济和社会效益。1.2我国塑料模具技术的现状近年来,我国塑料模有很大的进步,在大型塑料模方面,已能生产34寸大屏幕彩电塑壳模具,6kg大容量洗衣机全套塑料模具及汽车保险杠等塑料模具。在精密塑料模具方面,已能生产多型腔小模数齿轮模具和600腔塑封模具,还能生产厚度仅为0.08nm的1模2腔的航空杯模具和难度较高的塑料门窗挤出模等。内热式和外热式热流道得以采用,少数单位采用了具有世界先进水平的高难度针阀式热流道模具,完全消除了制件的浇口痕迹。在精度方面,塑料模型腔制造精度可达0.02nm-0.05nm(国外可达到0.005-0.01nm)分型面接触间隙为0.0
4、2mm,模板的弹性变形为0.05mm,型面的表面粗糙度值为Ra0.2-0.25微米,塑料模寿命已达100万次(国内可达到300万次),模具制造周期仍比国外长2-4倍。这些都标志着模具总体水平的参数指标与国外尚有较大差距。注塑模具是现代塑料工业生产中的重要工艺装备。注塑模具工业是国民经济的基础工业。用注塑模生产成型零件的主要优点是制造简单、材料利用率高、生产率高、产品的尺寸规格一致,特别是对大批量生产的机电产品,更能获得价廉物美的经济效果。因此,注塑模的现代设计与制造技术和现代塑料工业的发展有密切关系。在CAD技术引入注塑模具设计领域后,模具设计发生了根本性的变革,同时也带来了巨大的经济效益,塑
5、料模CAD/CAE/CAM技术的重要性正逐渐被模具界所认识,其中塑料注塑模具应用软件的发展引人注目,形成了一枝独秀的局面。据国外统计,注塑模具CAD技术也在不断地应用和推广中。国外二十多年来注塑模具CAD技术发展相当迅速。70年代已开始应用计算机对熔融塑料在圆形、管型和长方形型腔内的流动情况进行分析。80年代初,人们成功采用有限元法分析三维型腔的流动情况,使设计人员可以根据理论分析并结合自身的经验,在模具制造前对设计方案进行评价和修改,以减少试模时间,提高模具质量。近十多年来,注塑模具CAD技术在不断进行理论和试验研究的同时,十分注意向实用化,商业化阶段发展,一些商品化软件逐步推出,并在推广和
6、实际应用中不断改进、提高和完善。我国模具工业起步晚、基础差,模具技术水平总体上比工业发达国家落后,CAD/CAM技术在模具工业中的应用,主要集中于冲压模和注塑模具两大类。从CAD/CAM技术的应用上说,在90年代中后期,美国和日本塑料模具行业应用CAD/CAM技术的企业达75%,采用CAE分析技术的企业约占60%。而我国的模具企业应用CAD/CAM技术的仅占5%左右,经济较发达的上海市模具企业中应用模具CAD/CAM技术仅占16%左右,与国外差距很远。在生产周期方面,国外一般模具要求10-30天,大型精密模具需3-6个月;国内一般模具需60-90天,较复杂的模具需要10个月以上。1.3塑料模具
7、设计的发展与模具计算机辅助设计的优越性塑料模具的现代设计与制造与现代塑料工业的发展有密切联系,塑料模具是现代塑料工业生产中的重要工艺装备,以型腔模具为代表的模具工业是国民经济的基础工业,受到政府和企业界的高度重视。发达国家有“模具主业是进入富裕社会的原动力”之说,可见其重视的程度。当今,“模具就是产品质量”、“模具就是经济效益”的观念已被越来越多的人接受。用塑料模具生产成形塑料制品的主要优点是制造简便、材料利用率高、生产率高、产品的尺寸规格一致性好,特别是对大批量生产的机电产品,更能获得价廉物美的经济效果。塑料模具也是成型塑料制品的主要工具,它的结构和加工精度对塑件的质量和生产效率等有直接的关
8、系。因而世界各国对塑料模具的现代设计方向与制造技术都极为关注。按照塑料模具设计的传统方法,常常依靠设计人员的经验、技巧和现有的设计资料,从对塑料模具的工艺计算到塑料模具的设计制图,全靠手工劳动,对塑料模具的制造就更需要专业人员付出大量的劳动,所以模具设计水平、交货要求等都远远满足不了生产发展的要求。因此,一些先进的工业国家对塑料的成形机理和塑料模具技术进行了大量的研究工作。如在塑料学方面改进塑料的成分组织,以提高其成形性能:研究材料的成形性能及其影响因素,以提高工艺分析和塑料模设计的可靠性;在模具设计制造方面针对不同批量、不同原材料、不同零件形状尺寸和不同的生产条件,研制出各种特殊的塑模结构、
9、塑模材料和塑模制造方法等,使塑模生产在质量和数量上都有大的发展和提高。尽管如此,但是还是跟不上现代塑料工业生产高速度发展的形式,远远满足不了用户对塑模行业提出的“质量高、交货快和价格低”的要求。塑模CAD的应用大大地提高塑模的设计、制造质量和速度。模具计算机辅助设计无论在提高生产率、改善质量方面,还是在降低成本、减轻劳动强度方面,都具有突出的优越性,因而成为解决上述问题的有效途径。采用塑模CAD技术可以提高模具质量。因为在计算机系统内储存了各有关专业的综合性的技术知识,为塑模设计提供了科学的基础。计算机与人交互作用,有利于发挥人、机各自的特长,使塑模设计更加合理化。计算机辅助设计系统中采用的优
10、化设计方法可使某些工艺参数和塑模结构优化。不同部门都可以利用同一数据库中的信息,因而保证了数据的一致性,减少了文件的数量。由于这些因素CAD技术提高了塑模的质量,也提高了产品的质量。利用算机辅助设计模具可以节省时间,提高生产率。由于塑模制造精度高,塑模的可靠性增加,试模次数和装修时间明显减少。设计计算和图纸绘制的自动化大大缩短了设计时间。计算机辅助设计塑模可以较大幅度地降低成本。计算机的高速运算绘图机的自动工作节省了劳动力,优化设计带来了原材料的节省,因此较大幅度地降低了产品成本。计算机辅助设计塑模使生产准备时间缩短,加快了产品的更新换代,从而使产品的竞争力加强。1.4我国塑料模具工业今后的主
11、要发展方向(1)提高大型 、精密、复杂、长寿命模具的设计水平及比例。这是由于塑料模成型的制品日渐大型化、复杂化和高精度要求以及因高生产率要求而发展的一模多腔所致。(2)在塑料模设计制造中全面推广应用CAD/CAM/CAE技术。CAD/CAM技术已发展成为一项比较成熟的共享技术,近年来模具CAD/CAM技术的硬件与软件价格己降低到中小企业普遍可以接受的程度,为其进一步普及创造良好的条件;基于网络的CAD/CAM/CAE一体化系统结构初见端倪,其将解决传统混合型CAD/CAM统无法满足实际生产过程分工协作要求的问题;CAD/CAM软件的智能化程度将逐步提高;塑料制件及模具的3D设计与成型过程的3D
12、分析将在我国塑料模具工业中发挥越来越重要的作用。(3)推广应用热流道技术、气辅注射成型技术和高压注射成型技术。采用热流道技术的模具可提高制件的生产率和质量,并能大幅度节省塑料制件的原材料和节约能源,所以广泛应用这项技术是塑料模具的一大变革。制订热流道元器件的国家标准,积极生产价廉高质量的元器件,是发展热流道模具的关键。气体辅助注射成型可在保证产品质量的前提下,大幅度降低成本。目前在汽车和家电行业中正逐步推广使用。气体辅助注射成型比传统的普通注射工艺有更多的工艺参数需要确定和控制,而且常用于较复杂的大型制品,模具设计和控制的难度较大,因此,开发气体辅助成型流动分析软件,显得十分重要。另一方面为了
13、确保塑料件精度,继续研究开发高压注射成型工艺与模具也非常重要。(4)开发新的成型工艺和快速经济模具。以适应多品种、少批量的生产方式。(5)提高塑料模标准化水平和标准件的使用率。我国模具标准件水平和模具标准化程度仍较低,与国外差距甚大,在一定程度上制约着我国模具工业的发展。为提高模具质量和降低模具制造成本,模具标准件的应用要大力推广。为此,首先要制订统一的国家标准,并严格按标准生产;其次要逐步形成规模生产,提高商品化程度、提高标准件质量、降低成本;再次是要进一步增加标准件的规格品种。(6)应用优质材料和先进的表面处理技术对于提高模具寿命和质量显得十分必要。(7)研究和应用模具的高速测量技术与逆向
14、工程。采用三坐标测量仪或三坐标扫描仪实现逆向工程是塑料模CAD/CAM的关键技术之一。研究和应用多样、调整、廉价的检测设备是实现逆向工程的必要前提。第二章 注塑模设计规划与设计方案2.1模具的多种设计方案通过查阅国内外有关注射模具设计的文献资料,较详细的了解了塑料模具所必需的设计资料和最新的塑料模具常用模具钢、标准件国家标准,以及设计方法和公式、规则、表格等设计资料的使用方法。塑料注射模具设计内容包括塑料制品工艺分析,成型方法及工艺流程制定,模具类型及结构形式确定,成型工艺条件确定,工艺计算(即注射量、注射压力、锁模力、成型零件工作尺寸、冷却参数、注射温度和注射时间等),浇注系统设计,分型面设
15、计,成型零件设计,导向与定位机构设计,加热与冷却系统设计,绘制模具装配图和非标准零件图,编写设计论文等。针对所设计的洗衣机面板,可考虑到多种方案:(1)洗衣机面板浇口的确定,根据所设计的洗衣机面板的工件结构以及Moldflow模拟分析出的最佳浇口来确定。(2)注塑工艺参数的确定,以往的注塑模具设计中往往通过反复的试模来确定,这样就延长了生产周期,降低了生产效率。这次设计中,采用目前最流行的商业软件Moldflow进行模拟来确定和优化工艺参数。(3)模具结构的设计,以往的模具设计,主要通过查阅参考资料,确定标准件的尺寸,而且最后采用二维图纸反映,这样对于复杂的洗衣机面板来说,就不直观。这次设计采
16、用目前工厂中广泛使用的UG中的Moldwizard模块进行三维模具设计。本课题的关键问题在于通过Moldflow确定和优化塑料模具工艺参数,塑料模具结构的选择,塑料成型零部件的设计,脱模机构设计、注塑机选用、模具温度调节系统的设计以及运用Auto CAD进行二维造型,利用UG进行三维造型,以及利用Moldwizard进行三维模具设计。本课题难点在于通过Moldflow软件确定和优化塑料模具工艺参数,塑料模具结构的确定,以及用Moldwizard进行三维模具设计。传统的模具设计技术大都是依据手工的方法来设计模具的主要工作零件(凸、凹模或模具型腔、型芯)、手工绘制图纸。模具制作方法大都是采用原件改
17、制或人工敲制、手工刻制,工艺落后,精度很低,制造周期长,直接影响了模具的制造精度和生产效率。人们常认为模具制作精度低、生产周期长,只能应用于精度要求较低和批量少的生产场合。近年来,随着市场全球化和竞争的不断加剧,注塑模具的型腔形状和模具结构越来越复杂,模具精度要求越来越高,生产周期要求越来越短。为了适应这种发展趋势,CAD/ CAM 技术被逐渐应用于模具工业,收到了良好的效果。与其他工业相比,模具工业有其自身的特点,模具的设计制造是从产品模型到生产装配的逆向过程。为了满足模具工业专业性要求,各大软件厂商针对各类模具的特点推出了功能完善、操作简便的专用CAD/ CAM 系统。比如,美国UGS公司
18、,针对注塑模推出了注塑模设计向导CAD 系统(MoldWizard) ,该系统无缝地集成于UGS拳头产品三维机械CAD/ CAM 系统UG中,为用户提供了注塑模设计环境和工具,封装了模具设计的专家知识,提供了标准化的模架库、零件库和嵌件库。2.2最佳模具方案的选定经过以上的分析,本模具设计采用的方案如下:模拟分析优化:通过Moldflow模拟分析出的最佳浇口,使用Moldflow成型工艺分析功能确定初始工艺参数,如注射量、注射压力、锁模力、获得优化的模具温度和推荐熔体温度等,并对工艺参数进行分析,包括填充,流动,冷却,翘曲变形,然后根据分析结果对浇注系统进行优化。模具设计:采用UG中的Mold
19、wizard模块进行工件布局,分型线、分型面的确定,型芯、型腔分型,模架的加载,浇道设计,温度调节系统(冷却系统)和顶出机构设计。最终获得优化的注塑模工艺规划与模具设计方案,指导模具加工和塑料制品生产。第3章Moldflow 数值模拟31 MOLDFLOW软件介绍311MOLDFLOW软件的作用该软件是美国MOLDFLOW公司的产品,该公司自1976年发行了世界上第一套塑料注塑成型流动分析软件以来,一直主导塑料成型CAE软件市场。2000年4月,收购了另一个世界著名的塑料成型分析软件CMOLD。 MoldFlow软件在注塑模设计中的作用主要体现在以下几方面。1、优化塑料制品 运用MoldFlo
20、w软件,可以得到制品的实际最小壁厚,优化制品结构,降低材料成本,缩短生产周期,保证制品能全部充满。2、优化模具结构 运用MoldFlow软件,可以得到最佳的浇口数量与位置,合理的流道系统与冷却系统,并对型腔尺寸、浇口尺寸、流道尺寸和冷却系统尺寸进行优化,在计算机上进行试模、修模,大大提高模具质量,减少修模次数。3、优化注塑工艺参数 运用MoldFlow软件,可以确定最佳的注射压力、保压压力、锁模力、模具温度、熔体温度、注射时间、保压时间和冷却时间,以注塑出最佳的塑料制品。3.1.2 MPI3.1软件的主要模块1、模型输入与修复 MPI3.1有三种分析方法:基于中心面的分析、基于表面的分析与三维
21、分析。中心面既可运用MPI软件的造型功能完成,也可从其它CAD模型中抽取,再编辑;表面分析模型与三维分析模型直接读取其它CAD模型,如快速成型格式(STL)、IGES、STEP、Pro/E模型、UG模型等。模型输入后,软件提供了多种修复工具,以生成既能得到准确结果,又能减少分析时间的网格。2、塑料材料与注塑机数据库 材料数据库包含了超过4000种塑料材料的详细数据,注塑机数据库包含了290种商用注塑机的运行参数,而且这两个数据库对用户是完全开放的。3、流动分析 分析塑料在模具中的流动,并且优化模腔的布局、材料的选择、填充和保压的工艺参数。4、冷却分析 分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管道
22、的布局和工作条件,与流动分析相结合,可以得到完美的动态注塑过程。5、翘曲分析 分析整个塑件的翘曲变形,包括线形、线形弯曲和非线形,同时指出产生翘曲的主要原因以及相应的改进措施。6、纤维填充取向分析 塑件纤维取向对采用纤维化塑料的塑件性能(如拉伸强度)有重要影响。MPI软件使用一系列集成的分析工具来优化和预测整个注塑过程的纤维取向,使其分布合理,从而有效地提高该类塑件的性能。7、优化注塑工艺参数 根据给定的模具、注塑机、塑件材料等参数以及流动分析结果自动产生控制注塑机的填充保压曲线,从而免除了在试模时对注塑机参数的反复调试。8、结构应力分析 分析塑件在受外界载荷情况下的机械性能,在考虑注塑工艺的
23、条件下,优化塑件的强度和刚度。9、确定合理的塑料收缩率 MPI3.1通过流动分析结果确定合理的塑料收缩率,保证模腔的尺寸在允许的公差范围内,从而减少塑件废品率,提高产品质量。10、气体辅助成型分析模拟气体辅助注射成型过程,对整个成型过程进行优化。11、特殊注塑成型过程分析 MPI3.1可以模拟共注射、反应注射、微芯片封装等特殊的注射成型过程,并对其进行优化。3.2模拟分析过程 321 前处理生成有限元网格图3.1为洗衣机面板二维图,本节将介绍Moldflow软件进行分析的操作基本流程。根据图3.1的二维图采用UG2.0对洗衣机面板塑料件进行三维造型如图3.2所示,通过UG造型出的工件格式为pr
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