第四单元:注塑机的结构及工作原理
主要内容:1、挤出理论的要点; 2、注射机的结构原理及操作; 3、注射机的分类; 4、主要技术参数; 5、注射机的调整、操纵及安全措施; 6、其它注射成型工艺。
一、挤出理论的要点:1、三种物态的转变: 2、经历几个职能区: 固体输送区、 熔融区、 熔体输送区。 3、对应三个理论: 固体输送理论、熔融理论、熔体输送理论。
(一)固体输送理论:1、来源:达涅尔和莫尔 2、基础:固体对固体的摩擦静力平衡 3、假设: (1)固体塞子; (2)摩擦系数不变; (3)螺槽等深矩形; (4)料筒相对螺杆运动(螺杆相对静止)。
*提高固体输送效率的措施是什么?结论: 1)固体输送率与转速、槽深、螺杆直径的平方成正 比; 2)固体输送率与固体输送角有关: =0时 , =0。 =90°时 , 最大; 3) 杆越小, 筒越大。则输送效率增大; 4)加料段开纵向沟槽,带锥度,并强力冷却则输送 效率增大。
(二)熔融理论:1、冷却实验和熔融模型
2、结论:1)提高料筒温度和物料初温有利于加速熔融过程; 2)增加背压有利于加速熔融过程; 3)螺槽的渐变度加速熔融过程。
(三)熔体输送理论:1、假设:1)全部熔融; 2)等温牛顿流体; 3)螺距不变,等深矩形。 2、熔料在螺槽中的流动分为:正流QZ 、逆流QP 、横流QT 、漏流QL 总流动:Q = QZ – QP - QL
二、注射机的结构、原理及操作:(一)结构组成及工作原理
1、注射装置 作用:均匀塑化,并以足够的压力和速度将一定量的
熔料 注射到模腔内。
组成:塑化部件(螺杆、料筒、喷嘴等)、料斗、计量装置、螺杆传动装置、注射液压缸等组成。
2、合模装置:作用:安装模具、启闭模具、顶出制品 组成:动、定模板、拉杆、合模机构、顶出装置、安全门…..
3、液压传动和电气控制系统:作用:确保注射成型机按工艺过程预定的要求(压力、速度、温度、时间)和动作程序,准确无误地工作而 设置的动力和控制装置。
组成:液压系统,液压泵、方向阀、压力控制阀、流量阀、管路、电气控制系统、各种电器元件、线路、 计算机。
(二)注射机的循环工作过程
1、加料塑化; 2、合模注射; 3、保压冷却; 4、开模顶出.
三、注射机的分类:1、立式注射机 2、卧式注射机 3、角式注射机 4、螺杆塑化柱塞注射式 5、双色注射机 6、三色注射机
四、注射机的主要技术参数
(一)注射量:1、定义: 2、单位: 3、表示方式:理论
注射量、实际注射量。
(二)注射压力:
1、定义: 2、影响因素:塑料性能、制品几何形状、精度要求、塑化 方式、喷嘴、模具结构、模具和料筒温度。 3、工艺影响:压力过高,则产生飞边,脱模困难,内应力 大表面质量差,但精度高。压力过低则充不满。 4、选择: 粘度低,精度低,形状简单,则低压约60~100MPa 粘度中,精度中,形状中等,则中压约:100~140MPa 粘度高,精度高,形状复杂,则高压约:140~180MPa
(三)注射速度:过低,则充模时间长,充模困难,易产生冷接,应力 大;过高,则剪切发热、分解、变色。
(四)塑化能力:*定义:塑化——塑料从玻璃态转变为粘流态的过程。 塑化能力——单位时间所能塑化的物料量。 *选择:注射量和塑化能力等基本参数都较实际需要大 25%
(五)合模力:
*定义:注射机的合模机构对模具所施加的最大夹紧力。 *应用:F=C Pm A 其中:F——合模力(N) Pm——模腔的平均压力(Pa)25、30、35、40 A ——最大成型面积(m2) C ——安全系数取1.1~1.5
(六)开合模速度:1、开模:慢——快——慢 2、合模:快——慢 3、原因:*参数:模板尺寸、拉杆间距、模板板行程、和模具高度等。
(七)合模装置的基本尺寸
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