毕业设计(论文)-泡沫灭火器喷嘴注射模具设计.docx
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1、毕业设计(论文)(2015届)设计(论文)题目泡沫灭火器喷嘴注射模具设计作者XX分院XX学院专业班级XXXX指导教师(职称)XXXX论文完成时间2015年03月23日泡沫灭火器喷嘴注射模具设计摘要:本次主要设计是对泡沫灭火器喷嘴注射模的设计,重点对塑件的成型原理、原料选用和注射技术进行分析。通过根据形状、尺寸、精度及表面质量要求的分析结果,确定所需的模塑成型方案,制品的后加工、分型面的选择、型腔的数目和排列、成型零件的结构、浇注系统等。该塑件有内螺纹,需两次分型。故设计中主要解决了分型面的选择,型腔数目的确定,脱模机构的设计.采用了二次脱模机构来脱模,保证塑件能顺利的成型出模。关键词:脱模机构
2、;注射模;低密度聚乙烯TheDesignofInjectionMoldPAlOlOtract:Themaindesigngraduateofinjectionmolddesign.Focusontheanalysisoftheprincipleofmoldingplasticparts,materialsselectionandinjectiontechnique.Adoptedundertheshape,size,accuracyandsurfacequalityrequirementsoftheanalysisresults,theprogramrequiredmolding,produc
3、tsafterprocessing,thechoiceofparting,thenumberandarrangementofthecavity,formingpartofthestructure,pouringsystem.Theplasticpartswithinathread,needtwicedisportmodel.Therefore,thedesignoftheprojectprofilefortheplasticpartsofsub-surfacechoices,determiningthenumberofcavity,thedemouldedmechanismdesign.Usi
4、ngtwicedemouldingagencies,Guaranteeasmoothplasticpartsfromthemoldel.Keywords:PlasticsinjectionMoldStructuraldesign;1引言11.1概述11.2国内研究现状11. 3国外研究现状22塑件的分析32. 1塑件成型工艺分析32.2壁厚分析32.3圆角分析33塑件材料的选择及材料特性43. 1材料的选择43. 2材料简介43. 3基本特性43.4 物理性质43.5 成型特性54塑件的形状尺寸的计算65注射机的选择及型号和规格65. 1估算塑件的体积和质量66. 2选择注射机66型腔数目的确
5、定及排布87. 1型腔数目86. 2型腔的排布87分型面的选择98浇注系统的设计108.1导柱的设计108.2导套的设计108.3分流道设计108.4浇口的设计118.5冷料穴的设计128. 6排气系统的设计129塑料工艺尺寸的计算139. 1凹模的的结构设计139.2 凸模的结构设计139.3 凹模径向尺寸计算139.4 凸模径向尺寸计算1410导向机构的设计1610. 1导柱导向机构的作用1610.2开模过程设计1610. 3导柱导套的设计1710.4导柱与导套的布置1811脱模机构的设计1911. 1脱模机构的组成1911. 2设计原则1912温度调节系统的设计2012. 1模具冷却系统
6、的设计2013. 2模具冷却时间的确定2014. 3冷却系统的设计原则2012.4冷却系统的结构设计2112.5冷却系统的计算2113模具工作过程2114设计总结22参考文献22致谢23泡沫灭火器喷嘴的塑料模具设计1引言1.1 概述注射成型也称为注射或注塑,是热塑性塑料的一种重要成型方法。到现在为止,有超过1/3的塑料原材料,是通过注射成型工业加工的,除氟塑料外,几乎所有的热塑性塑料都可以采用此成型方法。它的特点是生产周期短、生产效率高的、易自动化,因此广泛应用于塑料制品的生产。现在塑料成型生产中,塑料制件的质量与塑料成型模具、塑料成型设备和塑料成型工艺密切相关。在这三要素中,塑料成型模具的质
7、量最为关键,他的功能是双重的:赋予塑料熔体以期望的形状、性能、质量;冷却并推出成型的塑件。模具是决定最终产品的性能、规格、形状以及尺寸精度的载体,塑料成型模具是使塑料成型生产过程顺利进行、保证塑料成型质量不可缺少的工艺装备,是体现塑料成型设备高效率、高性能和合理先进塑料成型工艺的具体实施者,也是新产品开发的决定环节。由此可见,周而复始地获得符合技术经济要求及质量稳定的塑料制件,塑料成型模具的优劣是关键,它最能反映出整个塑料成型生产过程的技术含量以及经济效益。因此,注射成型的模具设计制造成为当今社会模具发展的热点,己发展成为热塑性塑料最主要的成型加工方法。1.2 国内研究现状20世纪80年代开始
8、,发达工业国家的模具工业已从机床工业中分离出来,并发展成为独立的工业部门,其产值已超过机床工业的产值。改革开放以来,我国的模具工业发展也十分迅速。近年来,每年都以15%的增长速度快速发展。许多模具企业十分重视技术发展。加大了用于技术进步的投入力度,将技术进步作为企业发展的重要动力。止匕外,许多科研机构和大专院校也开展了模具技术的研究与开发。模具行业的快速发展是使我国成为世界超级制造大国的重要原因。今后,我国要发展成为世界制造强国,仍将依赖于模具工业的快速发展,成为模具制造强国。中国塑料模工业从起步到现在,历经了半个多世纪,有了很大发展,模具水平有了较大提高。在大型模具方面已能生产48”(约12
9、2CM)大屏幕彩电塑壳注射模具,6.5KG大容量洗衣机全套塑料模具以及汽车保险杠和整体仪表板等塑料模具,精密塑料模方面,以能生产照相机塑料件模具,多形腔小模数齿轮模具及塑封模具。经过多年的努力,在模具CAD/CAE/CAM技术,模具的电加工和数控加工技术,快速成型与快速制模技术,新型模具材料等方面取得了显著进步;在提高模具质量和缩短模具设计制造周期等方面作出了贡献。尽管我国模具工业有了长足的进步,部分模具已达到国际先进水平,但无论是数量还是质量仍满足不了国内市场的需要,每年仍需进口10多亿美元的各类大型,精密,复杂模具。与发达国家的模具工业相比,在模具技术上仍有不小的差距。今后,我国模具行业应
10、在以下几方面进行不断的技术创新,以缩小与国际先进水平的距离。(I)注重开发大型,精密,复杂模具(2)加强模具标准件的应用(3)推广CAD/CAM/CAE技术(4)重视快速模具制造技术,缩短模具制造周期。1.3 国外研究现状在工业发达国家,据1991年统计,日本生产塑料模和生产冲压模的企业各占40;韩国模具专业厂中,生产塑料模的占43.9,生产冲压模的占44.8%;新加坡全国有460家模具企业,60%生产塑料模,35%生产冲模和夹具。当今世界注射模具的基本格局是以日、美及欧洲各工业化国家作为世界模具技术的领头羊,占据了世界注射模具市场的半壁江山,他们拥有现代的设计方法和先进的模具制造设备,特别是
11、近几年来这些国家把CAD/CAM/CAE系统作为模具工业发展的臂翼,其发展的趋势如日中天o在注塑模具设计工业中,国外先进国家(日本、德国、美国等)从20世纪80年代中期已广泛使用计算机对塑料模进行辅助设计(CAD),辅助制造(CAM),并对模具设计的各个环节进行定量计算机和数值分析(CAE),已由经验数据逐步过渡到计算机设计,对模具浇注系统和型腔的熔料流动行为以及温度调节系统的热量分布都采用了微机辅助设计。目前,塑料成型技术正朝向精密化、微型化和超大型化方向发展。精密注射成型可将成型制件的尺寸公差控制在101微米之内,其制件主要用于电子、仪器仪表等工业。英、美、德等国及我国一些高等院校和科研院
12、所开发的模具软件,具有新一代模具CAD/CAM软件的智能化、集成化、模具可制造性评价等特点。新一代模具软件应建立在从模具设计实践中归纳总结出的大量知识上。这些知识经过了系统化和科学化的整理,以特定的形式存储在工程知识库中并能方便地被模具所调用。在智能化软件的支持下,模具CAD不再是对传统设计与计算方法的模仿,而是在先进设计理论的指导下,充分运用本领域专家的丰富知识和成功经验,其设计结果必然具有合理性和先进性。美国塑料(原料)的产量多年来一直雄居各国之首。早在80年代前期,美国塑料产量就已达2000万吨之多,1986年增至2310万吨,占全球总产量8100吨的28.5%,此后美国塑料产量继续呈现
13、稳定增长之势,1988年、1990年、1992年、1994年、1996年和1998年分别增加到2710万吨、2810万吨、3010万吨、3410万吨、4000万吨和4360万吨,占世界总产量的比例从1996年起提高到30%以上。2001年美国塑料产量为4170万吨,其中以聚乙烯为最多,达1500多万吨。其次分别是氯乙烯650万吨、聚丙烯720万吨、聚苯乙烯对儆酸脂320万吨、聚苯乙烯280万吨。国内塑料消费量(产量+进口量-出口量),美国也是全球最多的德国是世界最大的塑料(原料)生产国之一,上世纪90年代初的1991年、1992年和1993年,德国塑料产量都为990多万吨,1994年增达超过1
14、000万吨的1110万吨.1998年达近1300万吨,1999年为近1400万吨,2000年增至1550万吨,超过日本为世界第2大塑料生产国,2001年上升为1580万吨,2002年已过1600万吨。德国2001年的国内塑料消费量为1280万吨,其中聚乙烯265万吨,聚丙烯155万吨,氯乙烯152万吨。德国人均塑料消费量2001年为160公斤,在世界上仅少于比利时的172公斤,高于美国的155公斤,排在世界第2位。日本在很长的时期内都是仅次于美国的世界第2大塑料生产国。一直到1997年,日本塑料产量曾经连续多年增长,年产量在70年代中期就已达500多万吨,1987年突破1000万吨,1991年
15、达约1300万吨。2001年和2002年日本塑料产量再度下降至1400万吨以下的1364万吨和1361万吨。2002年日本塑料(原料)产量减为1361万吨。而中国则增为1366万吨,日本又退居第4位“尔。塑料产量位居世界前10名的国家和地区还有法国660万吨、比利时600万吨、中国台湾598万吨、加拿大432万吨和意大利385万吨(均为2001年产量)。2塑件的分析2.1塑件的成型分析此次的塑件是泡沫灭火器喷嘴,整个塑件呈现半开状的圆筒形,该构件的表面的形状和整体的结构较其他塑件较为简单,经过对大量的饮料泡沫灭火器喷嘴的统计检验,整个泡沫灭火器喷嘴的外部轮廓高达15mm,外径28mm,壁厚Im
16、rn,作为对表面粗糙度要求不太高的塑件,而且较为实用性零件对其尺寸公差没有太严格的要求。且本身塑件壁厚较小、均匀,可以用大批量的注塑模具加以生产26.9630图2-1塑件图2.2壁厚分析各种塑件,不论是结构件还是板壁,根据使用要求具有一定的厚度,以保证其力学强度。塑件的壁厚对塑件质量的影响很大,如果壁厚过大,会浪费原料,而且使冷却时间增加,更重要的还会使塑件产生气泡、缩孔、翘曲变形等缺陷,一般地说,在满足力学性能的前提下厚度不宜过厚,不仅可以节约原材料,降低生产成本,而且使塑件在模具内冷却或固化时间缩短,提高生产率。因此,该塑件的壁厚均为Imm,在其最小壁厚范围内,塑件符合注塑的模具成型的厚度
17、要求。2.3圆角分析带有圆角的塑件,在成型时往往会在该处产生局部应力集中,在受力或冲击下会发生开裂,所以,为了避免应力集中,提高塑件的局部强度,减小应力集中,改善熔体的流动性能且便于脱模,在塑件各内外表面的过渡连接处,应采用过渡圆弧。采用圆弧过度可增加塑件的美观程度和增加塑件的强度,根据应力集中系数和圆角半径的关系可得,理想的内圆角半径应为壁厚的1/3以上,通常塑件内壁圆角半径应是壁厚的一半,而外壁圆角半径可为壁厚的1.5倍。这次设计要求该塑件的2内外圆弧半径结合实际情况来设计,根据现有的生产力状况以及条件设备,此塑件的内外过渡圆弧是小半径为0.5mm,适合注塑制品的结构和工艺要求。3塑件材料
18、的选择及材料特性3.1材料的选择:综合性能较好,冲击韧度、力学强度较高,尺寸稳定,耐化学性、电气性能良好;易于成形和机械加工,与有机玻璃的熔接性良好,可作双色成形塑件,且表面可镀铭。适于制作一般机械零件、减摩耐磨零件、传动零件和电信结构零件。3.2材料简介:PAlOlO(尼龙IOlO)定义:尼龙1010是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均尼龙I(HO和共尼龙IOlO两种。两者的重要区别是:均尼龙IolO密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10),对酸碱稳定性略低;而共尼龙IOlO密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易
19、分解,加工温度范围宽(约50),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。合成树脂中的一种,又名尼龙IOl0、PAlOlo塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。3. 3基本特性:(1) PAlOlO加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80左右),对产品尺寸的稳定性有好处.(2) PAlOlO的加工温度很窄(0215),在炮筒内停留时间
20、稍长或温度超过220时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.(3) PAlOlO料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力除螺杆转速不能过高,残量要少;(4) PAlOlO产品收缩率较大,易产生缩水或变形.PAlOlO比热大,模温高(80IO(TC),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.(5) PAlOlO宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6)具高机械强度和刚性(7)最高的疲劳强度(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.3.4物理性质一般性能尼龙IOK)是一种表面
21、光滑、有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧,离火后继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,发生熔融滴落,有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。尼龙K)IO为白色粉末,一般不透明,着色性好,比重1.41-1.43克/立方厘米,成型收缩率123.0%,成型温度170-2O(TC,干燥条件80-9(TC2小时。PAlOlO的长期耐热性能不高,但短期可达到160,其中均聚PAlOlO短期耐热比共聚PAlOK)高I(TC以上,但长期耐热共聚PAlOlO反而比均聚PAlOlO高I(Te左右。可在-40I(Xre温度范围内长期使用。PAlOlO极易分解,分解温度为240度。分解时有
22、刺激性和腐蚀性气体发生,故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。(I)PAlOlo是结晶型塑料,密度为1.42gCm3,它的钢性很好,俗称“赛钢”.(2)它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好.(3)PAlOlO不易吸湿,吸水率为0.220.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172,尼龙1010有均尼龙1010两种,性能不同(均尼龙1010耐温性好一点).力学性能PAlOlO强度、刚度高,弹性好,减磨耐磨性好。其力学性能优异,比强度可达50.5MPa,比刚度可达2650MPa,与金属十分接近。PA
23、lOlO的力学性能随温度变化小,共聚PAlOlO比均聚PAlOlO的变化稍大一点。PAlOlO的冲击强度较高,但常规冲击不及ABS和PC;PAlOlO对缺口敏感,有缺口可使冲击强度下降90%之多。PAlOlO的疲劳强度十分突出,10交变载荷作用后,疲劳强度可达35MPa,而PA和PC仅为28MPa。PAlOlO的蠕变性与PA相似,在20、21MPa、3000h时仅为2.3%,而且受温度的影响很小。PAlOlO的摩擦因数小,耐磨性好(PA1010PA66PA6ABSHPVCPSPC),极限PV值很大,自润滑性好。PAlOlo制品对磨时,高载荷作用时易产生类似尖叫的噪声。电学性能PAlOlO的电绝
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