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注塑工艺分析课程.pptx

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,注塑工艺分析,注塑参数,温控参数,成型周期,注塑参数,注射量,计量行程(预塑行程),余料量(缓冲垫),防涎量(松退、倒缩),螺杆转速,背压(塑化压力),注射压力,保压压力,注射速率,注射量,注塑机螺杆(或柱塞)在注射时,向模具内所注射的物料的熔体量,通常,注射制品与浇注系统的总用料量为注射量的,25,70%,,最低不小于,10%,总用料量太少,则注射成型机不能充分发挥效能,而且熔料也会因在机筒中停留时间过长而分解;,若总用料量大于注射量的,70%,,则制品成型时易出现缺陷,对已选定的注塑机,注射量通过调节注射行程来控制,计量行程(预塑行程),概念,预塑时螺杆的后退距离,计量行程(预塑行程)的暂设值,式中:,V,i,理论注射容积,,cm,3,;,D,s,螺杆直径,,cm,与注射行程的关系,物料在螺杆头部所占有的容积就是螺杆后退所形成的计量容积,即注射容积,其计量行程就是注射行程。因此,多级注射参数设置时,其各级切换位置、注射保压切换都必须依据计量行程。,计量行程对注塑过程的影响,计量行程对注塑过程的影响,计量行程调节太小会造成注射量不足,反之则会使料筒每次注射后的余料太多,使熔体温度不均或过热分解,计量行程的重复精度的高低会影响注射量的波动,调整计量行程(与注射时间),可选择多级注射中注射保压的切换方式,即时间切换还是位置切换,余料量(缓冲垫),概念,螺杆注射完了之后,留存在螺杆头部的熔料量称为余料量,余料的作用,防止螺杆头部和喷嘴接触发生机械碰撞事故;,作为保压时传压介质;,控制注射量的重复精度,达到稳定注塑制品质量的目的。,注意,余料量过小,则达不到缓冲目的,过大会使余料累积过多。,防涎量(松退、倒缩),概念,防涎量是指螺杆计量(预塑)到位后,又直线地倒退一段距离。这个后退动作称防流涎,后退的距离称防涎量或防流涎行程。,设置防涎动作的作用,使计量室中熔体的比容增加,内压下降,防止熔体从计量室向外流出(通过喷嘴或间隙);,在进行不退回预塑时,降低喷嘴流道系统的压力,减少内应力,并在开模时容易抽出料杆。,防涎量的设置,视塑料的粘度和制品的情况而定;,过大的防涎量会使计量室中的熔料挟杂气泡,严重影响制品质量,对粘度大的物料可不设防涎量。,螺杆转速,螺杆转速的影响,影响物料在螺杆中输送和塑化的热历史和剪切效应;,影响塑化能力、塑化质量、成型周期,。,螺杆转速的设定,对熔融塑化温度较低且热稳定性较好、熔体流动性较高的塑料,可采用较高的螺杆转速;,对热敏性塑料(如,PVC,、,POM,等),应采用较低的螺杆转速,以防物料分解;,对熔体粘度较高的塑料,也应采用较低的螺杆转速,以防动力过载。,螺杆转速的多级控制,螺杆转速的多级控制,随着预塑进行,螺杆后退,螺杆的有效长度缩短,降低转速使塑料在螺杆内得到较长的塑化时间,提高熔体的均匀性。,最后放慢转速,还可减小惯性冲击,提高螺杆计量精度。,背压(塑化压力),概念,螺杆头部熔料在螺杆转动后退时所受到的压力称背压或塑化压力。,背压的作用及其对预塑的影响,背压的设定,背压的多级控制,背压的作用及其对预塑的影响,有助于螺槽中物料的密实,驱赶走物料中的气体,减慢螺杆退回速度,延长物料在螺杆中的热历程与剪切历程,改善塑化质量,但过高背压会增加螺杆计量段熔体的反流与漏流,延长预塑完成的时间;,增加熔体内压力,加强剪切效果,形成剪切热,使大分子热能增加,从而有助于提高熔体温度及其均匀性。但过高背压易引起过热而使物料发生降解。,背压的设定,热敏性塑料、高粘度塑料、过低熔体粘度塑料都不宜用高背压;,热稳定性较好、熔体粘度适中的塑料,可适当提高背压;,背压高低的设定,还需视喷嘴类型与加料方式而作相应调整。,背压的多级控制,开始时用低背压,一是可防止熔体过热(因注射完成后,留在计量室中的剩余熔体温度已较高),二是与高螺杆转速配合,还可加快预塑速度。,随着预塑进行,逐步提高背压,增强剪切,抵消因螺杆有效长度缩短引起的塑化减弱作用,提高塑化效果。,注射压力,注射压力的作用,克服塑料熔体从料筒流向模具型腔的流动阻力,给予熔体一定的充模速度及对熔体进行压实、补缩。,注射压力对注塑过程的影响,注射压力的设定,流动比大,形状复杂,熔体流动阻力大,用较高注射压力;,熔体粘度高、润滑性差,宜用较高的注射压力。,注射压力对注塑过程的影响,在一定程度上决定塑料的充模速率;适当提高充模阶段的注射压力,可提高充模速率、增加熔体的流动长度和制品的熔接痕强度,制品密实、收缩率下降,但制品易取向,内应力增加。,注射压力较低时,塑料熔体呈铺展流动,流速平稳、缓慢,但延长了注射时间,制品易产生熔接痕、密度不匀等缺陷;当注射压力较高,而浇口又偏小时,熔体为喷射式流动,这样易将空气带入制品中,形成气泡、银纹等缺陷,严重时还会灼伤制品。,保压压力,概念,在模腔充满后,为了对模内熔体进行压实、补缩而通过螺杆继续施加的注射压力,保压压力对注塑的影响,通常,保压压力较高时,制品的收缩率减小,密度增加;表面光洁度、熔接痕强度提高,,缺点是:脱模时制品中的残余应力较大、易产生溢边。,保压压力的设定,可与注射压力相等,一般稍低于注射压力。,保压时间与模腔压力的关系,保压时间与模腔压力的关系,注射速率,概念,单位时间内注入模腔中的塑料熔体的容积。,注射速率对注塑过程的影响,注射速率的设定,应综合塑料品种、其它工艺条件、制品及模具状况而定,如熔体粘度的剪切变稀行为较强,宜用高速充模。,对薄壁长流程制品,宜用高速充模。,注射速率对注塑过程的影响,高速注射可以减少模腔内的熔体温差,改善压力传递效果,可得到密度均匀、内应力小的精密制品;,高速注射可采用低温模塑,缩短成型周期,特别在成型薄壁、长流程制品时能获得较优良的制品。,注射速率过高,熔体流经喷嘴浇口等处时,易产生大量的磨擦热,导致物料烧焦以及吸入气体和排气不良等现象,影响到制品的表面质量,产生银纹、气泡。,高速注射不易保证注射与保压压力稳定地切换,会因过填充而使制品出现溢边。,温控参数,料筒温度,喷嘴温度,模具温度,料筒温度(一),料筒表面的加热温度,料筒温度控制的一般规则,加料段用较低的温度,一般在熔点附近,并在料斗座处通冷却水,防止物料“架桥”,保证较高的固体输送效率。,压缩段温度一般比所用塑料的熔点高,15,30,;,计量段温度一般比压缩段温度高,15,30,;,料筒最高温度区必须低于塑料的分解温度,T,d,;,对于,T,f,T,d,的范围较窄的塑料,料筒温度应偏低些,比,T,f,稍高即可;而对于,T,f,T,d,的范围较宽的塑料,料筒温度可适当高些,即比,T,f,高得多一些。如,PVC,、,POM,塑料,受热后易分解,因此料筒温度设定低一些;而,PS,塑料的,T,f,T,d,范围较宽,料筒温度应可以相应设定得高些;对结晶型塑料,料筒温度为,Tm,Td,。,料筒温度(二),料筒温度控制的进一步考虑,虽同一塑料品种,但牌号不同,分子量高、分子量分布窄者,宜用较高的料筒温度;,填充、增强塑料,随填充剂、增强纤维的用量增加,宜用较高的料筒温度;,加有增塑剂或提高流动性的助剂时,随着用量的增加,宜用较低的料筒温度;,注塑薄壁长流程制品、形状复杂或带有金属嵌件的制品、其它充模时间较长或为需防止熔料进入模腔后过早冷凝以保证顺利充模的情况下,宜用较高的料筒温度;,随其它工艺条件作相应调整;,根据“对空注射法”料条,确定较佳的料筒的温度。,根据制品的质量情况进行细调,如表面光洁度或其它外观状况、收缩率、取向程度、内应力大小等。,喷嘴温度,喷嘴的作用,加速熔体流动、调整熔体温度和使物料均化。,为何需要控制喷嘴温度?,在注射过程中,喷嘴与模具直接接触,由于喷嘴本身热惯性很小,与较低温度的模具接触后,会使喷嘴温度很快下降,导致熔料在喷嘴处冷凝而堵塞喷嘴孔或模具的浇注系统,而且冷凝料注入模具后也会影响制品的表面质量及性能。,喷嘴温度的设定,喷嘴温度的设定,喷嘴温度通常要略低于料筒的最高温度。一方面可防止或减轻“流涎”现象,另一方面,部分抵消注射时熔体流经喷嘴收敛流道引起的摩擦温升,防止实际料温过高而使塑料发生分解。,随喷嘴类型、喷嘴加热圈的安装状况、其它注塑工艺参数作相应调整。,根据“对空注射”和对制品的“直观分析”,确定较佳的喷嘴温度。,模具温度,指与制品接触的模腔表面温度。通过模温控制,使模温恒定,对进入模腔的热塑性塑料熔体进行冷却。,模温控制的方式,靠通入定温的冷却介质来控制;,靠熔体注入模腔后,模具自然升温和散热达到平衡而保持一定的模温;,在需要维持较高冷却温度的情况下,采用电热丝或电热棒对模具加热来控制模温。,模温控制的基本原则,模温控制的基本原则,模具温度的恒定值应低于塑料的,Tg,或低于热变形温度(,HDT,);,对非结晶性塑料,在保证充模顺利的情况下,尽量采用低模温,尤其是对于熔体粘度较低的塑料(如,PS,);,对熔体粘度及玻璃化温度都较高的非结晶性塑料(如,PC,、聚苯醚、聚砜等),模温应高些。,对结晶性塑料,模具温度应在能使熔料在模腔内较好较快地完成结晶,减小后结晶引起的收缩变形与较快的冷却速率间取得平衡。,对厚壁的结晶性塑料制件,模温要相应高些,以使内外冷却速率应尽可能一致,防止因内外温差造成内应力及其它缺陷(如凹痕、空隙等);,大面积或流动阻力大的薄壁制品,也需要维持较高的模温。,根据其它工艺条件与原料的熔体特性,相应调整模温。,防涎量(松退、倒缩),一般,Tg高及具有结晶性的塑料,冷却时间较短;,大面积或流动阻力大的薄壁制品,也需要维持较高的模温。,总用料量太少,则注射成型机不能充分发挥效能,而且熔料也会因在机筒中停留时间过长而分解;,控制注射量的重复精度,达到稳定注塑制品质量的目的。,影响物料在螺杆中输送和塑化的热历史和剪切效应;,注射时间中的充模时间越短,则注射速率越快,此时,熔体的密度高、温差小,有利提高制品的精度,但制品上易产生溢边、银纹、气泡等缺陷。,压缩段温度一般比所用塑料的熔点高1530;,随着预塑进行,逐步提高背压,增强剪切,抵消因螺杆有效长度缩短引起的塑化减弱作用,提高塑化效果。,5、什么是注射速率?在实际生产中,哪些情况需设置较高注射速率?注射速率为何不易设置太高?,计量行程的重复精度的高低会影响注射量的波动,因此,多级注射参数设置时,其各级切换位置、注射保压切换都必须依据计量行程。,成型周期,完成一次注射模塑过程所需要的时间称成型周期。,成型周期包括以下几部分:,成型周期短,生产效率高。,在成型周期中,以注射时间与模内冷却时间的设定最为重要。,充模时间,保压时间,总的冷却时间,充模时间,充模时间对制品的影响,注射时间中的充模时间越短,则注射速率越快,此时,熔体的密度高、温差小,有利提高制品的精度,但制品上易产生溢边、银纹、气泡等缺陷。,充模时间的设定,对熔体粘度高、,Tg,高、冷却速率快的大型、薄壁、精密制品,以及玻璃纤维增强制品,低发泡制品等,要求较快地完成充模。,控制注射量的重复精度,达到稳定注塑制品质量的目的。,注射压力较低时,塑料熔体呈铺展流动,流速平稳、缓慢,但延长了注射时间,制品易产生熔接痕、密度不匀等缺陷;,计量行程调节太小会造成注射量不足,反之则会使料筒每次注射后的余料太多,使熔体温度不均或过热分解,喷嘴温度通常要略低于料筒的最高温度。,背压高低的设定,还需视喷嘴类型与加料方式而作相应调整。,注射量、余料量、防涎量,在需要维持较高冷却温度的情况下,采用电热丝或电热棒对模具加热来控制模温。,为何需要控制喷嘴温度?,计量行程的重复精度的高低会影响注射量的波动,视塑料的粘度和制品的情况而定;,背压高低的设定,还需视喷嘴类型与加料方式而作相应调整。,但过高背压易引起过热而使物料发生降解。,对熔体粘度高、Tg高、冷却速率快的大型、薄壁、精密制品,以及玻璃纤维增强制品,低发泡制品等,要求较快地完成充模。,对结晶性塑料,模具温度应在能使熔料在模腔内较好较快地完成结晶,减小后结晶引起的收缩变形与较快的冷却速率间取得平衡。,喷嘴温度通常要略低于料筒的最高温度。,保压时间,保压时间对制品的影响,在浇口处熔体冻结之前,保压时间的长短,对制品的质量有较大影响。若保压时间短,则制品的密度低、尺寸偏小、易出现缩孔;而保压时间长,则制品的内应力大、强度低、脱模困难。,保压时间的设定,保压时间的设定与料温、模温、主流道及浇口尺寸等有关。如果工艺参数正常、浇注系统设计合理,通常以制品的收缩率波动范围最小时的时间即为最佳保压时间。确定保压时间时要考虑的因素有:塑料的品种与性能;制品与模具等条件;与其它注塑工艺参数也有关,如熔料温度、模具温度、注射压力、注射速率等。,总的冷却时间,由保压时间与柱塞后撤或螺杆旋转后退后制品在模内的冷却时间组成。,冷却时间对制品的影响,冷却时间过短,则残余应力较大,脱模困难,易发生变形;,冷却时间过长,不仅会降低生产效率,而且会使复杂制品脱模困难,强行脱模时将产生较大的脱模应力,严重时可能损坏制品。,冷却时间的设定,设定时主要取决于制品的厚度、塑料的热性能和结晶性以及模具温度等,以保证制品脱模时不变形为原则,且使成型周期尽可能缩短。一般,,Tg,高及具有结晶性的塑料,冷却时间较短;反之,则应长些。,思考题,名词解释,注射量、余料量、防涎量,问答题,1,、余料的作用,2,、什么是背压?如何设置背压?,3,、注射压力的作用是什么?注射压力高低对注塑过程的影响有哪些?,4,、保压压力对注塑有何影响?简述保压压力切换时机及保压时间长短对制品的影响。,5,、什么是注射速率?在实际生产中,哪些情况需设置较高注射速率?注射速率为何不易设置太高?,6,、料筒温度(从料斗到喷嘴)如何设置?,7,、简述模具温度控制的基本原则。,8,、如何设定充模时间?,演讲完毕,谢谢观看!,
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