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塑料零件注塑模具设计.docx

1、 继续教育学院 毕业设计(论文) 题 目 塑料零件注塑模具设计          学 习 中 心 哈尔滨工业大学 专 业 机械设计及其制造 层 次 学 生 李雪冰 班 号

2、     学 号 200909062710810001   指 导 教 师    答 辩 日 期     哈尔滨工业大学远程教育毕业设计(论文)评语 姓名:李雪冰 班号: 学号:200909062710810001 专业:机械设计及其制造层次: 学习中心:哈尔滨工业大学 毕业设计(论文)题目:塑料零件注塑模具设计

3、 工作起止日期:2015 年09 月24 日起 2015 年11 月24 日止 指导教师对毕业设计(论文)进行情况、完成质量的评价意见:

4、 指导教师签字: 指导教师职称: 评阅人评阅意见:

5、 评阅教师签字: 评阅教师职称: 答辩委员会评语: 根据毕业设计(论文)

6、的材料和学生的答辩情况,答辩委员会作出如下评定: 学生 毕业设计(论文)答辩成绩评定为: 对毕业设计(论文)的特殊评语: 答辩委员会主 任(签字): 职 称:

7、答辩委员会副主任(签字): 答辩委员会委 员(签字): 年 月 日 哈尔滨工业大学远程教育毕业设计(论文)任务书 姓 名:李雪冰 学习中心:哈尔滨工业大学 班 号:

8、 层 次: 学 号:200909062712010001 专 业:机械设计及其制造 任务起止日期: 2015年09月 24日至 2015年 11月 24日 毕业设计(论文)题目: 立题的目的和意义:随着社会的发展,人类生活水平的提高。人们对塑料产品的要求日益增高,不但应有要求的效

9、果,还应有美观大方的外表。设计和制造者都应以人为本,创造人类的视听梦想。塑料产品的材料主要来自塑料,即大部份的塑件都是以注塑模的制造。,因此,注塑模在塑料产品业中显得相当重要。 由于塑料产品应用前景可观,更新换代较快,也就要求注塑模也应跟上时代发展的步伐。 技术要求与主要内容:本课题主要是塑料成型的工艺设计及制造,也就是注塑模的工艺设计方案分析及确定工艺计算,模具结构设计计算等内容。生产主要是为了提高生产效率,因此在设计是要力求结构简单,但是一定要保证其精度要求。 进度安排:

10、同组设计者及分工: 指导教师签字:___________________ 年 月 日 教研室主任意见:

11、 教研室主任签字:___________________ 年 月 日 摘 要 塑料制品已在工业,农业,国防和日常生活中的方面得到广泛应用。特别是在电子业中则为突出。电子产品的外客大部分是塑料制品,产品性能的提高要求高素质的塑料模具和塑料性能。成型工艺和制品的设计。 塑料制品的成型方法很多。其主要用于是注射,挤出,压制,压铸和气压成型等和气压成型等。而注

12、射模,挤出约占成型总数的60%以上。注射成型分为加料,熔融塑料,注射制件冷却和制件脱模等五个步骤。当然如利用电气控制,可实现半自动化或自动化作业。 塑料注射模主要用于热塑料制品的成型,已成功的用于成型热固塑性塑料制品,它是塑料制品生产中十分重要的工艺装置。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、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。 关键词 塑料制品;塑料注射模;注射;挤出;压制;压铸;

13、 目 录 哈尔滨工业大学远程教育毕业设计(论文)评语 II 哈尔滨工业大学远程教育毕业设计(论文)任务书 III 摘 要 I 第1章 绪论 1 1.1 模具在加工工业中的地位 1 1.2 模具的发展趋势 1 1.3 设计在学习模具制造中的作用 2 第2章 塑料的工艺分析 3 2.1 塑件元件图及技术要求 3 2.2 原料(ABS)的成型特性和工艺参数 3 2.2.1 ABS塑料主要的性能指标 4 2.2.2 ABS的注射成型工艺参数 4 第3章 注塑设备的选择 6 3.1 注射成型工艺条件 6 3.1.1 模具所需塑料熔体注射量 6 3.1.2 分型面上的投影

14、面积及所需锁模力 6 3.2 选择注射机 6 3.3 模架的选定 6 3.4 注射机的校核 7 3.4.1 最大注射量的校核 7 3.4.2 锁模力校核 8 3.4.3 模具与注射机安装部分相关尺寸校核 8 第4章 型腔布局与分型面设计 10 4.1 型腔的布局 10 4.2 分型面的设计 10 第5章 浇注系统的设计 12 5.1 主流道的设计 12 5.2 主流道衬套的设计 13 5.3 分流道的设计 13 5.4 浇口的选择 15 5.4.1 浇口的选用 15 5.4.2 浇口位置的选用 15 5.4.3 浇注系统的平衡 16 5.4.4 排气的设计

15、16 第6章 成型零件的设计 17 6.1 成型零件的结构设计 17 6.1.1 凹模结构设计 17 6.1.2 型芯结构设计 18 6.2 成型零件工作尺寸计算 19 6.2.1 外形尺寸 20 6.2.2 内腔尺寸 20 第7章 合模导向机构的设计 21 7.1 导柱结构 22 7.2 导套结构 22 第8章 脱模机构的设计 24 8.1 脱模机构设计的总原则 24 8.2 推杆设计 25 8.2.1 推杆的形状 25 8.2.2 推杆的位置和布局 25 8.3 推件板设计的要点 26 第9章 温度调节系统的设计 27 9.1 模具冷却系统的设计 28

16、 9.2 模具加热系统的设计 28 第10章 模具的装配 30 10.1 模具的装配顺序 30 10.2 开模过程分析 32 结 论 33 参考文献 34 致谢 35 附录 37 第1章 绪论 1.1 模具在加工工业中的地位 模具是利用其特定形状去成型具有一定的形状和尺寸制品的工具。在各种材料加工工业中广泛的使用着各种模具。例如金属铸造成型使用的砂型或压铸模具、金属压力加工使用的锻压模具、冷压模具等各种模具。 对模具的全面要求是:能生产出在尺寸精度、外观、物理性能等各方面都满足使用要求的公有制制品。以模具使用的角度,要求高效率、自动化操作简便;从模具制造的角度,要求结

17、构合理、制造容易、成本低廉。 模具影响着制品的质量。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。另外模具对制品的成本也有影响。当批量不大时,模具的费用在制件上的成本所占的比例将会很大,这时应尽可

18、能的采用结构合理而简单的模具,以降低成本。 现代生产中,合理的加工工艺、高效的设备、先进的模具是必不可少是三项重要因素,尤其是模具对实现材料加工工艺要求、塑料制件的使用要求和造型设计起着重要的作用。高效的全自动设备也只有装上能自动化生产的模具才有可能发挥其作用,产品的生产和更新都是以模具的制造和更新为前提的。由于制件品种和产量需求很大,对模具也提出了越来越高的要求。因此促进模具的不断向前发展。 1.2 模具的发展趋势 近年来,模具增长十分迅速,高效率、自动化、大型、微型、精密、高寿命的模具在整个模具产量中所占的比重越来越大。从模具设计和制造角度来看,模具的发展趋势可分为以下几个方面:

19、加深理论研究 在模具设计中,对工艺原理的研究越来越深入,模具设计已经有经验设计阶段逐渐向理论技术设计各方面发展,使得产品的产量和质量都得到很大的提高。 高效率、自动化 大量采用各种高效率、自动化的模具结构。高速自动化的成型机械配合以先进的模具,对提高产品质量,提高生产率,降低成本起了很大的作用。 大型、超小型及高精度 由于产品应用的扩大,于是出现了各种大型、精密和高寿命的成型模具,为了满足这些要求,研制了各种高强度、高硬度、高耐磨性能且易加工、热处理变形小、导热性优异的制模材料。 革新模具制造工艺 在模具制造工艺上,为缩短模具的制造周期,减少钳工的工作量,在模具加工工艺

20、上作了很大的改进,特别是异形型腔的加工,采用了各种先进的机床,这不仅大大提高了机械加工的比重,而且提高了加工精度。 标准化 开展标准化工作,不仅大大提高了生产模具的效率,而且改善了质量,降低了成本。 1.3 设计在学习模具制造中的作用 通过对模具专业的学习,掌握了常用材料在各种成型过程中对模具的工艺要求,各种模具的结构特点及设计计算的方法,以达到能够独立设计一般模具的要求。在模具制造方面,掌握一般机械加工的知识,塑料材料的选择和热处理,了解模具结构的特点,根据不同情况选用模具加工新工艺。 毕业设计能够对以上各方面的要求加以灵活运用,综合检验大学期间所学的知识。

21、 第2章 塑料的工艺分析 2.1 塑件元件图及技术要求 图1-1□□塑料端盖 技术要求:1.壁厚均匀;2.塑件不可以有裂纹和变形缺陷;3.脱模斜度3′~1º;4.未注圆角R1~R2。 2.2 原料(ABS)的成型特性和工艺参数 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

22、塑件尽可能偏大的脱模斜度。 2.2.1 ABS塑料主要的性能指标 密度 (g/ cm) 1.03——1.05 收缩率 % 0.3~0.8 熔 点 ℃ 130~160 热变形温度 45N/cm 65~98 弯曲强度 Mpa 80 拉伸强度 MPa 35~49 拉伸弹性模量 GPa 1.8 弯曲弹性模量 Gpa 1.4 压缩强度 Mpa 18~39 缺口冲

23、击强度 kJ/㎡ 11~20 硬 度 HR R62~86 体积电阻系数 Ωcm 1013 击穿电压 Kv.mm-1 15 介电常数 60Hz 3.7 2.2.2 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 计算收缩率 % 0.3——0.8 预热温度 ℃ 80——85 时间 h 2——3

24、料筒后段 ℃ 150——170 料筒中段 ℃ 165——180 料筒前段 ℃ 180——200 喷嘴温度 ℃ 170——180 模具温度 ℃ 50——80 注塑压 MPa 60——100 保压 MPa 40——60 注塑时间 S 20——90 高压时间 S 0——5 冷却时间 S 20——120 周期

25、 S 50——220 螺杆转速 r/min 30 后处理 红外线烘灯鼓风烘箱 温度 ℃ 70 时间 S 2——4 第3章 注塑设备的选择 3.1 注射成型工艺条件 3.1.1 模具所需塑料熔体注射量 该产品材料为ABS,查书本得知其密度为1.03-1.05g/m³,收缩率为0.3%-0.8%,计算其平均密度为1.04 g/m³,平均收缩率为0.55﹪。 一幅模具所需塑料的体积:

26、 V= n V1 + V2 =1.6nV1=166 cm³ 式中V1——单个塑件的体积; V2——浇注系统的体积(在学校设计时V2=0.6 nV1); n——初步设定的型腔数量(取4)。 质量M=ρV=43.2g。 3.1.2 分型面上的投影面积及所需锁模力 塑件和流道凝料在分型面上的投影面积: A= n A1 + A2 =1.35nA1=306.3cm2 式中A1——单个塑件在分型面上的投影面积; A2——流道凝料在分型面上的投影面积。 所需锁模力: Fm=(n A1 + A2) P型 =1072.05KN 式中P型——塑料熔体对型腔的平均压力(取35MPa)。

27、3.2 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-500/200。 3.3 模架的选定 根据塑件选定模架为:S2030—B—I—35—35—70。见图3.1: 3.4 注射机的校核 3.4.1 最大注射量的校核 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: 0.8 V机 ≥ V塑+V浇 式中V机——注塑机的最大注塑量,416cm3 V塑——塑件的体积,该产品V塑=83cm3 V浇——浇注系统体积,

28、该产品V浇=50cm3 故 V机≥166cm3 选定的注塑机的注射容积为179cm3,满足要求。 3.4.2 锁模力校核 锁模力是指注射机的锁模机构对模具所施加的最大夹紧力。当高压的塑料熔体充满型腔时,会沿锁模力方向产生一个很大的帐型力。因此,注射机的锁模力必须大于该模的帐型力,即 F ≥k0AP塑 式中P塑——型腔的平均压力; k0 ——锁模力安全系数,一般取k0=1.1~1.2,本设计取1.2; F——注塑机的额定锁模力。 故 F ≥k0AP塑=1286.46KN, 选定的注塑机的压力为2000KN,满足要求。 3.4.3 模具与注射机安装部分

29、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=130mm Hmax——注塑机允许最大模厚=220mm H——模具闭合高度=180mm 故满足Hmax>H>Hmin。 (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;

30、 S机-(H模-Hmin)>H1+H2+(5~10) 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-(180-130)>62+(5~10) 满足条件。 第4章 型腔布局与分型面设计 4.1 型腔的布局 考虑到模具成型零件和抽芯结构以及出模方式的设计,模具的型腔排列方式如图4-1所示: 4.2 分型面的设计 分型面位置选择的总体原则,是能保证塑件的质量、便于塑件脱模及简化模具的结构,分型面受到塑件在模具中的成型位置、浇注系统设计、塑件

31、的结构工艺性及精度、嵌件位置形状以及推出方法、模具的制造、排气、操作工艺等多种因素的影响,因此在选择分型面时应综合分析比较具体可以从以下方面进行选择。 1.分型面应选在塑件外形最大轮廓处。 2.便于塑件顺利脱模,尽量使塑件开模时留在动模一边。 3.保证塑件的精度要求。 4.满足塑件的外观质量要求。 5.便于模具加工制造。 6.对成型面积的影响。 7.对排气效果的影响。 8.对侧向抽芯的影响。 第5章 浇注系统的设计 5.1 主流道的设计 主流道是一端与注射机喷嘴相接触,可看作是喷嘴的通道在模具中的延续,另一端与分

32、流道相连的一段带有锥度的流动通道。形状结构如图5-1所示,其设计要点: 1.主流道设计成圆锥形,其锥角可取2°~6°,流道壁表面粗糙度取Ra=0.63μm,且加工时应沿道轴向抛光。 □□2.主流道前端凹坑球面半径R2比注射机的喷嘴球半径R1大1~2 mm;球面凹坑深度3~5mm;主流道始端入口直径d比注射机的喷嘴孔直径大0.5~1mm。 □□3.主流道末端呈圆无须过渡,圆角半径r=1~3mm。 □□4.主流道长度L以小于60mm为佳,最长不宜超过95mm。 □□5.主流道常开设在可拆卸的主流道衬套上;其材料常用T10A钢,热处理淬火后硬度53~57HRC。 5.2 主

33、流道衬套的设计 因为采用的有托唧咀,所以用定位圈配合固定在模具的面板上。定位圈也是标准件,外径为Φ150mm,内径Φ28mm。 5.3 分流道的设计 1.分流道是脱浇板下水平的流道。为了便于加工及凝料脱模,分流道大多设置在分型面上,分流道截面形状一般为圆形梯形U形半圆形及矩形等,工程设计中常采用梯形截面加工工艺性好,且塑料熔体的热量散失流动阻力均不大,一般采用下面的经验公式可确定其截面尺寸: 式中 :B―梯形大底边的宽度(mm) m―塑件的重量(g) L―分流道的长度(mm) H―梯形的高

34、度(mm) □□质量大约43.2g,分流道的长度预计设计成50mm长,且有4个型腔,所以 取B为8mm =5.333mm 取H为6mm □□根据实践经验,我们可以选择截面直径为8mm,H=6mm。 □□梯形小底边宽度取6mm。另外由于使用了水口板(即我们所说的定模板和中间板之间再加的一块板),分流道必须做成梯形截面,便于分流道和主流道凝料脱模。如下图5-3所示 2.分流道长度要尽可能短,且少弯折,便于注射成型过程中最经济地使用原料和注射机的能耗,减少压力损失和热量损失。将分流道设计成直的,总长100mm。 □□3.由于分流道中与模具接触的外层塑料迅速

35、冷却,只有中心部位的塑料熔体的流动状态较为理想,因面分流道的内表面粗糙度Ra并不要求很低,一般取1.6μm左右既可,这样表面稍不光滑,有助于塑料熔体的外层冷却皮层固定,从而与中心部位的熔体之间产生一定的速度差,以保证熔体流动时具有适宜的剪切速率和剪切热。 5.4 浇口的选择 浇口亦称进料口,是连接分流道与型腔的通道,除直接浇口外,它是浇注系统中截面最小的部分,但却是浇注系统的关键部分,浇口的位置、形状及尺寸对塑件性能和质量的影响很大。 5.4.1 浇口的选用 它是流道系统和型腔之间的通道,这里我们采用潜伏式浇口: □□1.浇口在成形自动切数断,故有利于自动成形。 □□2.浇口的痕迹

36、不明显,通常不必后加工。 □□3.浇口之压力损失大,必须高之射出压力。 □□4.浇口部份易被固化之残锱树脂堵住。 □□它常用于成型中、小型塑料件的一模多腔的模具中,也可用于单型腔模具或表面不允许有较大痕迹的塑件。 5.4.2 浇口位置的选用 模具设计时,浇口的位置及尺寸要求比较严格,初步试模后还需进一步修改浇口尺寸,无论采用何种浇口,其开设位置对塑件成型性能及质量影响很大,因此合理选择浇口的开设位置是提高质量的重要环节,同时浇口位置的不同还影响模具结构。总之要使塑件具有良好的性能与外表,一定要认真考虑浇口位置的选择。 □□通常要考虑以下几项原则: □□1.尽量缩短流动距离。 □

37、□2.浇口应开设在塑件壁厚最大处正文。 □□3.必须尽量减少熔接痕。 □□4.应有利于型腔中气体排出。 □□5.考虑分子定向影响。 □□6.避免产生喷射和蠕动。 □□7.浇口处避免弯曲和受冲击载荷。 □□8.注意对外观质量的影响。 5.4.3 浇注系统的平衡 对于中小型塑件的注射模具己广泛使用一模多腔的形式,设计应尽量保证所有的型腔同时得到均一的充填和成型。一般在塑件形状及模具结构允许的情况下,应将从主流道到各个型腔的分流道设计成长度相等、形状及截面尺寸相同(型腔布局为平衡式)的形式,否则就需要通过调节浇口尺寸使各浇口的流量及成型工艺条件达到一致,这就是浇注系统的平衡。显然,我

38、们设计的模具是平衡式的,即从主流道到各个型腔的分流道的长度相等,形状及截面尺寸都相同。 5.4.4 排气的设计 排气槽的作用主要有两点。一是在注射熔融物料时,排除模腔内的空气;二是排除物料在加热过程中产生的各种气体。越是薄壁制品,越是远离浇口的部位,排气槽的开设就显得尤为重要。另外对于小型件或精密零件也要重视排气槽的开设,因为它除了能避免制品表面灼伤和注射量不足外,还可以消除制品的各种缺陷,减少模具污染等。那么,模腔的排气怎样才算充分呢?一般来说,若以最高的注射速率注射熔料,在制品上却未留下焦斑,就可以认为模腔内的排气是充分的。 □□适当地开设排气槽,可以大大降低注射压力、注射时间、保压

39、时间以及锁模压力,使塑件成型由困难变为容易,从而提高生产效率,降低生产成本,降低机器的能量消耗。其设计往往主要靠实践经验,通过试模与修模再加以完善,此模我们利用模具零部件的配合间隙及分型面自然排气。 第6章 成型零件的设计 模具中决定塑件几何形状和尺寸的零件称为成型零件,包括凹模、型芯、镶块、成型杆和成型环等。成型零件工作时,直接与塑料接触,塑料熔体的高压、料流的冲刷,脱模时与塑件间还发生摩擦。因此,成型零件要求有正确的几何形状,较高的尺寸精度和较低的表面粗糙度,此外,成型零件还要求结构合理,有较高的强度、刚度及较好的耐磨性能。 设计成型零件时,应根据塑料

40、的特性和塑件的结构及使用要求,确定型腔的总体结构,选择分型面和浇口位置,确定脱模方式、排气部位等,然后根据成型零件的加工、热处理、装配等要求进行成型零件结构设计,计算成型零件的工作尺寸,对关键的成型零件进行强度和刚度校核。 6.1 成型零件的结构设计 6.1.1 凹模结构设计 凹模是成型产品外形的主要部件,其结构特点是随产品的结构和模具的加工方法而变化。 □□组合镶拼方式的优点:对于形状复杂的型腔,若采用整体式结构,比较难加工。所以采用组合式的凹模结构。同时可以使凹模边缘的材料的性能低于凹模的材料,避免了整体式凹模采用一样的材料不经济,由于凹模的镶拼结构可以通过间隙利于排气,减少母模热

41、变形。对于母模中易磨损的部位采用镶拼式,可以方便模具的维修,避免整体的凹模报废。 □□组合式凹模简化了复杂凹模的机加工工艺,有利于模具成型零件的热处理和模具的修复,有利于采用镶拼间隙来排气,可节省贵重模具材料。本设计凹模结构如图6-1所示。 图6-1□□凹模结构图 6.1.2 型芯结构设计 整体嵌入式型芯,适用于小型塑件的多腔模具及大中型模具中。最常用的嵌入装配方法是台肩垫板式,其他装配方法还有通孔螺钉联接式,沉孔螺钉联接式。本设计型芯结构如图6-2所示。 6.2 成型零件工作尺寸计算 所谓成型零件的工作尺寸是指成型零件上直接构成型腔腔体的部位的尺寸,其直接对应塑件的形状与

42、尺寸。鉴于影响塑件尺寸精度的因素多且复杂,塑件本身精度也难以达到高精度,为了计算简便,规定如下: □□1.塑件的公差:塑件的公差规定按单向极限制,制品外轮廓尺寸公差取负值“”,制品叫做腔尺寸公差取正值“”,若制品上原有公差的标注方法与上不符,则应按以上规定进行转换。而制品孔中心距尺寸公差按对称分布原则计算,即取。 □□2.模具制造公差:实践证明,模具制造公差可取塑件公差的~,即δz=,而且按成型加工过程中的增减趋向取“+”、“-”符号,型腔尺寸不断增大,则取“+δz”,型芯尺寸不断减小则取“-δz”,中心距尺寸取“”。现取。 □□3.模具的磨损量:实践证明,对于一般的中小型塑件,最大磨损

43、量可取塑件公差的,对于大型塑件则取以下。另外对于型腔底面(或型芯端面),因为脱模方向垂直,故磨损量δc=0。 □□4.塑件的收缩率:塑件成型后的收缩率与多种因素有关,通常按平均收缩率计算。 =%=2% 5. 模具在分型面上的合模间隙:由于注射压力及模具分型面平面度的影响,会导致动模、定模注射时存在着一定的间隙。一般当模具分型的平面度较高、表面粗糙度较低时,塑件产生的飞边也小。飞边厚度一般应小于是0.02~0.1mm。 6.2.1 外形尺寸 根据公式: LM= =85mm, LM=86.40 =31.5mm, LM=31.83 =18mm, LM=18.60 =2mm, LM=

44、2.34 根据公式:HM= =27mm, HM =27.28 =3mm, HM =3.32 =5mm, HM =5.360 6.2.2 内腔尺寸 根据公式: LM = =5mm, LM=5.19 =18.5mm, LM=18.96 =12mm, LM=12.33 =3mm, LM=3.15 根据公式:M= =27mm, M =27.28 =3mm, M =3.29 =40mm, M =41.03 =32mm, M =32.87 第7章 合模导向机构的设计 导柱导向机构设计要点: □□1.小型模具一般只设置两根导柱,当其元合模方位要求,采用等径且对称布置的方法

45、若有合模方位要求时,则应采取等径不对称布置,或不等径对称布置的形式。大中型模具常设置三个或四个导柱,采取等径不对称布置,或不等径对称布置的形式。 □□2.直导套常应用于简单模具或模板较薄的模具;Ⅰ型带头导套主要应用于复杂模具或大、中型模具的动定模导向中;Ⅱ型带头导套主要应用于推出机构的导向中。 □□3.导向零件应合理分布在模具的周围或靠近边缘部位;导柱中心到模板边缘的距离δ一般取导柱固定端的直径的1~1.5倍;其设置位置可参见标准模架系列。 □□4.导柱常固定在方便脱模取件的模具部分;但针对某些特殊的要求,如塑件在动模侧依靠推件板脱模,为了对推件板起到导向与支承作用,而在动模侧设置导柱

46、 □□5.为了确保合模的分型面良好贴合,导柱与导套在分型面处应设置承屑槽;一般都是削去一个面,或在导套的孔口倒角。 □□6.导柱工作部分的长度应比型芯端面的高度高出6~8mm,以确保其导向作用。 □□7.应确保各导柱、导套及导向孔的轴线平行,以及同轴度要求,否则将影响合模的准确性,甚至损坏导向零件。 □□8.导柱工作部分的配合精度采用H7/f7(低精度时可采用H8/f8或H9/f9);导柱固定部分的配合精度采用H7/k6(或H7/m6)。导套与安装之间一般用H7/m6的过渡配合,再用侧向螺钉防止其被拔出。 □□9.对于生产批量小、精度要求不高的模具,导柱可直接与模板上加工的导向孔

47、配合。通常导向孔应做志通孔;如果型腔板特厚,导向孔做成盲孔时,则应在盲孔侧壁增设通气孔,或在导柱柱身、导向孔开口端磨出排气槽;导向孔导滑面的长度与表面粗糙度可根据同等规格的导套尺寸来取,长度超出部分应扩径以缩短滑配面。 7.1 导柱结构 带头导柱如图7-1所示 图7-1□□导柱图 7.2 导套结构 带头导套如图7-2所示 图7-2□□导套图 第8章 脱模机构的设计 8.1 脱模机构设计的总原则 1.要求在开模过程中塑件留在动模一侧,以便推出机构尽量设在动模一侧,从而简化模具

48、结构。 □□2.正确分析塑件对模具包紧力与粘附力的大小及分布,有针对性地选择合理的推出装置和推出位置,使脱模力的大小及分布与脱模阻力一致;推出力作用点应靠近塑件对凸模包紧力最大的位置,同时也应是塑件刚度与强度最大的位置;力的作用面尽可能大一些,以防止塑件在被推出过程中变形或损坏。 □□3.推出位置应尽可能设在塑件内部或对塑件外观影响不大的部位,以力求良好的塑件外观。 □□4.推出机构应结构简单,动作可靠(即:推出到位、能正确复位且不与其他零件相干涉,有足够的强度与刚度),远动灵活,制造及维修方便。 8.2 推杆设计 8.2.1 推杆的形状 □□如图8-1所示 8.2.2 推杆的位

49、置和布局 1.应设在脱模阻力大的部位,均匀布置。 □□2.应保证塑件被推出时受力均匀,推出平衡,不变形;当塑件各处脱模阻力相同时,则均匀布置;若某个部位脱模阻力特大,则该处应增加推数目。 □□3.推杆应尽可能设在塑件厚壁、凸缘、加强等塑件强度、刚度较大处;当结构特殊,需要推在薄壁处时,可采用盘状推杆以增大接触面积。 □□4.推杆的设置不应影响凸模强度与寿命。当推在端面则距型芯侧壁δ10.13mm;当推杆设置在型芯内部推在塑件内部时,推杆孔距型芯侧壁δ23mm。 □□5.在模内排气困难的部位应设置推杆,以利于用配合间隙排气。 □□6.若塑件上不允许有推杆痕迹时,可在塑件外侧设

50、置溢料槽,从而靠推杆推在溢料槽内的凝料上而带塑件。 8.3 推件板设计的要点 1.推件板与型芯应呈3°~10°的推面配合,以减少远动摩擦,并起辅助定位以防止推件板偏心而溢料;推件板与型芯侧壁之间应有0.20~0.25mm的间隙,以防止两者间的擦伤而或卡死,推件板与型芯间的配合间隙以不产生塑料溢料为准,塑料的最大溢料间隙可查表,推件板与型芯相配合的表面粗糙度可以取Ra0.8~0.4μm。 □□2.推件板可用经调质处理的45钢制造,对要求比较高的模具,也可以采用T8或T10等材料,并淬硬到53~55HRC,有时也可以在推件板上镶淬火衬套以延长寿命。 □□3.当用推件板脱出元通孔的

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