盒盖注射模具设计本科论文.docx
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盒盖注射模具设计本科论文
广州汽车学院
课程设计说明书
盒盖注塑模设计
院(系)机电工程系
专业
班级
学生姓名
指导老师
200年月日
课程设计任务书
兹发给班学生课程设计任务书,内容如下:
1.设计题目:
2.应完成的项目:
(1)
(2)
(3)
(4)
3.参考资料以及说明:
(1)
(2)
(3)
(4)
4.本设计任务书于200年月日发出,应于200年月日前完成,然后进行答辩。
指导教师签发年月日
课程设计评语:
课程设计总评成绩:
指导教师签字:
年月
目录
1绪论1
2塑件成型工艺性分析2
2.1塑件的分析2
2.2聚乙烯(PE)的性能分析2
2.3PE的注射成型过程及工艺参数2
3注塑机规格3
3.1注射机型号的确定3
3.2注射机的相关参数的校核3
4分型面和型腔数目选择5
4.1分型面位置的确定5
4.2型腔数目的确定6
5浇注系统的设计7
5.1主流道的设计7
5.2浇口的设计8
6型腔型芯设计9
6.1成型零件的结构设计9
7模架的确定10
7.1模架的选择10
7.2模架各尺寸的校核10
8导向与脱模机构的设计11
8.1导向定位机构的设计11
8.2脱模推出机构的设计11
9温度调节与排气系统的设计12
9.1温度调节系统设计12
9.2排气系统设计12
结论13
参考文献14
摘要
本课题主要是针对盒盖的模具设计,通过对塑件进行工艺的分析和比较,最终设计出一副注塑模。
该课题从产品结构工艺性,具体模具结构出发,对模具的浇注系统、模具成型部分的结构、顶出系统、冷却系统、注塑机的选择及有关参数的校核、都有详细的设计,同时并简单的编制了模具的加工工艺。
通过整个设计过程表明该模具能够达到此塑件所要求的加工工艺。
根据题目设计的主要任务是盒盖注塑模具的设计。
也就是设计一副注塑模具来生产盒盖塑件产品,以实现自动化提高产量。
针对盒盖的具体结构,该模具是点浇口的双分型面注射模具。
由于塑件内侧有四个小凸台,直接顶出,固采用斜推杆的结构形式。
其优点在于简化机构,使模具外形缩小,大大降低了模具的制造成本。
通过模具设计表明该模具能达到盒盖的质量和加工工艺要求。
关键词:
塑料模具盒盖模具
1绪论
1.1当前模具设计发展趋势
随着中国当前的经济形势的日趋好转,在“实现中华民族的伟大复兴”口号的倡引下,中国的制造业也日趋蓬勃发展;而模具技术已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志之一,模具工业能促进工业产品生产的发展和质量提高,并能获得极大的经济效益,因而引起了各国的高度重视和赞赏。
在日本,模具被誉为“进入富裕的原动力”,德国则冠之为“金属加工业的帝王”,在罗马尼亚则更为直接:
“模具就是黄金”。
可见模具工业在国民经济中重要地位。
我国对模具工业的发展也十分重视,早在1989年3月颁布的《关于当前国家产业政策要点的决定》中,就把模具技术的发展作为机械行业的首要任务。
近年来,塑料模具的产量和水平发展十分迅速,高效率、自动化、大型、长寿命、精密模具在模具产量中所战比例越来越大。
注塑成型模具就是将塑料先加在注塑机的加热料筒内,塑料受热熔化后,在注塑机的螺杆或活塞的推动下,经过喷嘴和模具的浇注系统进入模具型腔内,塑料在其中固化成型。
1.2本次模具课程设计的任务
本次课程设计的主要任务是盒盖注塑模具的设计。
也就是设计一副注塑模具来生产盒盖塑件产品,以实现自动化提高产量。
针对盒盖的具体结构,通过此次设计,使我对点浇口双分型面模具的设计有了较深的认识。
同时,在设计过程中,通过查阅大量资料、手册、标准、期刊等,结合教材上的知识也对注塑模具的组成结构(成型零部件、浇注系统、导向部分、推出机构、排气系统、模温调节系统)有了系统的认识,拓宽了视野,丰富了知识,为将来独立完成模具设计积累了一定的经验。
2塑件成型工艺性分析
2.1塑件的分析
(1)外形尺寸与精度等级盒盖整体尺寸70.6mm×51.6mm外部由长方形体并倒角形成,内部由一长方形腔但有两个宽度为6*1.2*1.2mm长方形凸台构成,盒盖属于外部配件,表面精度要求较高,尺寸精度要求不高。
(2)脱模斜度该塑件材料为聚乙烯,选择该塑件上型芯和凹模的统一脱模斜度为30′。
(3)该塑件尺寸较大且要求塑件表面精度等级较高,无凹痕。
采用点浇口流道的双分型面型腔注射模可以保证其表面精度。
2.2聚乙烯(PE)的性能分析
(1)使用性能密度:
0.94-0.96克/立方厘米,成型收缩率:
1.5-3.6%,熔点105~137℃。
聚乙烯塑料是塑料工业中产量最大的品种。
按聚合时采用的压力不同可分为高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)。
薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。
主要用于包装、农业和交通等部门。
(2)成型性能1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形. 2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
2.3PE的注射成型过程及工艺参数
(1)注射成型特点聚乙烯成型时,在流动方向与垂直方向上的收缩差异较大。
注射方向的收缩率大于垂直方向上的收率,易产生变形,并使塑件浇口周围部位的脆性增加;聚乙烯收缩率的绝对值较大,成型收缩率也较大,易产生缩孔;冷却速度慢,必须充分冷却,且冷却速度要均匀;质软易脱模,塑件有浅的侧凹时可强行脱模。
(2)注射工艺参数
预热和干燥温度
80-120℃
时间
1-2小时
料
筒
温
度
后段
140-160℃
模具温度
30-60℃
中段
180-200℃
注射压力
700-1000公斤力/cm2
前段
180-190℃
注射时间
0-5秒
保压时间
15-60秒
冷却时间
15-60秒
总周期
40-140秒
后处理
无
3.初选注塑机规格
3.1注射机型号的确定
(1)盒盖体积根据塑件的三维模型,利用三维软件直接可查询到可得出盒盖体积
V盒=4523mm3
(2)盒盖质量查《模具设计与制造简明手册》P.276.表2-2常用热塑性塑料主要技术指标可知PE的密度为0.94~0.96g/cm3,这里取0.96g/cm3,计算可得盒盖的质量M盒=4.523cm3×0.96g/cm3≈4.342g.
(3)浇注系统凝料体积的初步估算根据经验按照塑件体积0.2~1倍计算,由于本设计流道简单且较短,因此浇注系统凝料按塑件体积的0.2倍计算,故一次注入模具型腔的塑料熔体总体积V总=V盒×(1+0.2)=4.523×1.2=5.42cm3
(4)选择注射机根据第三步计算出的一次注入模具型腔的塑件总体积V总=5.42cm3,可得V总/0.8=6.78cm3
根据以上计算,由于HDPE须使用螺杆式注射机,因此初选号为XS-ZY-125,参数如下
表3-1注射机主要技术参数
标称注射量(cm3):
125
最大成型面积(cm2):
320
柱塞直径(mm):
42
模板最大行程(mm):
300
注射压力(Mpa):
120
模板最大厚度(mm):
300
注射行程(mm):
115
模板最小厚度(mm):
200
注射时间(s):
0.5
模板尺寸(mm):
428×458
注射方式:
螺杆式
拉杆空间(mm):
260x290
锁模力(kN):
900
电动机功率(kw):
5.5
合模方式:
液压—机械
喷嘴球半径(mm):
12
推出形式:
两侧顶出
喷嘴孔直径(mm):
4
定位圈尺寸:
63.5
机器外形尺寸(m):
2.34×0.86×1.46
3.2注射机的相关参数的校核
(1)注射压力的校核PE所需的注射压力60~100MPa,这里取100MPa,注射机公称压力200MPa,注射压力100<200,所以该注射机注射压力合格。
(2)锁模力的校核塑件的投影面积A1=3285.78mm2,因为浇注系统采取点浇口,故浇注系统投影面积A2=0,所以模具型腔内的胀型力
F胀=A1×p模=3285.78×20=65.71KN,式中p模式型腔的平均计算压力值,查表得p=20MPa,65.71<900
所以,注射机锁模力合格。
4分型面和型腔数目选择
4.1分型面位置的确定
由于分型面受到塑件在模具中的成型位置、浇注系统设计、塑件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,考虑到要保证塑料制品能够脱模,使型腔深度最浅,使塑件外形美观,容易清理和有利于排气等问题,本塑件要求外侧表面光滑,下端外沿无浇口痕迹,综上所述,最终确定分型面:
Ⅰ-Ⅰ为第一分型面;Ⅱ-Ⅱ为第二分型面,如总装图所示,这样塑件外表面光滑,且容易脱模。
4.2型腔数目的确定
对于设计的盒盖,由于其内形状虽然规则但较复杂,属于小批量生产。
故宜采用双分型面点浇口。
故在安排型腔时,最好采用一模一腔的形式,以方便节约产品的成本,简化机构。
5浇注系统的设计
5.1主流道的设计
(1)主流道尺寸
1)主流道长度:
小型模具L主应尽量小于60mm,本次设计初取50mm进行设计
2)主流道小端直径:
d=注射机喷嘴尺寸+(0.5~1)mm=(2+1)mm=5mm
3)主流道大端直径:
d’=d+2L主tanα=6mm,式中α=2°
4)主流道球面半径:
SRo=注射机喷嘴球头半径+(1~2)mm=(12+2)mm=13mm
5)球面的配合高度:
h=3mm
主流道浇口套形式主流道衬套为标准件可选购。
主流道小端入口处与注射机喷嘴反复接触,易磨损。
对材料的要求较严格,因而将主流道浇口套与定位圈分开设计,以便于拆卸更换。
同时也便于选用优质钢材进行单独加工和热处理。
设计中常采用碳素工具钢(T8A或T10A),热处理淬火表面硬度为50~55HRC,如图所示。
图5-1浇口套
5.2浇口的设计
由于该塑件是外观要求较高的盒类塑件,且塑件材料为聚乙烯,流动性极好,为了能获得外形清晰,表面光泽的塑料制品,所以采取点浇口,浇口结构形式如图所示
图5-2浇口示意图
6型腔型芯设计
6.1成型零件的结构设计
(1)凹模的结构设计凹模是成型制品的外表面的成型零件。
按凹模的结构不同可将其分为整体式、整体嵌入式、组合式和镶拼式四种。
根据对塑件的结构分析,本设计中采用整体式凹模
(2)凸模的结构设计(型芯)凸模是成型塑件内表面的成型零件,通常可分为组合式和整体式两种。
鉴于盒盖的特殊结构,盒盖注塑模具的成型零件包括:
动模型芯、斜推杆。
(3)成型零件钢材的选用根据对成型塑件的综合分析,该塑件的成型零件要有足够的刚度、强度、耐磨性和良好的抗疲劳性能,同时考虑它的机械加工性能和抛光性能,所以凹模钢材选用P20,对于动模型芯而言,由于脱模时与塑件磨损严重,因此钢材选用高合金工具钢Cr12MoV,斜推杆磨损也比较严重,因此也采用Cr12MoV
式中,Ls-塑件外型径向基本尺寸的最大尺寸(mm)
ls- 塑件内型径向基本尺寸的最小尺寸(mm)
Hs-塑件外型高度基本尺寸的最大尺寸(mm)
hs- 塑件内型深度基本尺寸的最小尺寸(mm)
x- 修正系数 取0.5~0.75,这里取0.6
△- 塑件公差
- 模具制造公差 一般取(1/3~1/4)△
-塑件的平均收缩率,聚乙烯(PE)的收缩率为Sq=(1.5~2.0)%,所以,平均收缩率为:
=1.75%
7模架的确定
7.1模架的选择
确定选用模架为型号DI(W×L=230mm×300mm),如图
各模板尺寸的确定
(1)A板是定模型腔板,按模架标准板厚度取30mm
(2)B板是型芯固定板,按模架标准板厚取30mm
(3)C垫块尺寸=推出行程+推板厚度+推杆固定板厚度+(5~10)mm,初步选定为80mm
综上所述,模架外形尺寸:
宽×长×高=230mm×300mm×215mm
7.2模架各尺寸的校核
根据所选的注射机来校核模具设计的尺寸
(1)模具平面尺寸230mm×300mm<235mm×235mm(拉杆间距),校核合格
(2)模具高度尺寸215mm,200mm<215mm<300mm(模具的最大厚度和最小厚度),校核合格
(3)模具的开模行程S=H1+H2+a+(5~10)mm=40+10.2+50+(5~10)=105.2~110.2mm<300mm(模板最大行程),校核合格
式中,S——注塑机最大开模行程,mm
H1——塑件脱模(推出距离)距离,mm
H2——塑件高度,包括浇注系统在内,mm
a——取出凝料所需要的最短距离 ,mm
8导向与脱模机构的设计
8.1导向定位机构的设计
注射模的导向机构用于动、定模之间的开合模导向和脱模机构的运动导向。
按作用分为模外定位和模内定模外定位是通过定位圈使模具的浇口套能与注射机喷嘴精确定位;而模内定位机构则通过导柱导套进行合模定位,锥面定位则用于动、定模之间的精确定位。
因为本塑件为小型塑件,小批量生产,所以采用带头直通式导柱,配导套。
导柱的材料选用低碳钢(20钢),渗碳淬火,硬度为50~55HRC,具体配合见装配图。
8.2脱模推出机构的设计
塑件四侧有内凹,采用斜推杆抽出。
开模时,注射机拉动动模后退,当模具推板与注射机顶杆接触时,迫使推板向前运动,斜推杆向内移动抽出塑件,模具继续后退时,推出塑件。
闭模时,由复位杆使斜推杆复位。
(1)脱模力的计算
所以认为是薄壁塑件,所以脱模力的计算式为
(2)校核推出机构作用在塑件上的单位压应力
推出面积
推出应力
(抗压强度)合格
9温度调节与排气系统的设计
9.1温度调节系统设计
由于冷却水道的位置、结构形式、表面状况、水的流速、模具的材料等很多因素都会影响模具的热量向冷却水传递,精确计算比较困难。
实际生产中,通常都是根据模具的结构来确定冷水水路,通过调节水温、水速来满足要求。
查表得聚乙烯成型时所需的模具温度30~60℃,此处设模具的温度为40℃
(1)冷却水的体积流量
(2)冷却水管直径
由于塑件壁厚为1mm,冷却水管直径d=8mm即可
(3)冷却水在管道内的流速
大于最低流速1.10m/s,达到湍流状态,所以管道直径选用合理
(4)冷却管道孔壁与冷却水之间的传热膜系数
查表得f=7.22(水温为30℃时),因此
(5)冷却管道的总传热面积
(6)模具上应开设的冷却水孔数
9.2排气系统设计
本模具的排气系统设计为利用斜推杆,模板,型芯之间的间隙排气,其间隙为0.03到0.05mm。
结论
通过此次模具设计,使我的专业知识更加系统化,完善化。
在设计中我熟练掌握了查阅有关的技术标准和规范,也培养了我综合考虑结构、工艺性、经济性以及标准化等的能力,巩固了过去所学的知识,已掌握了注射模具设计的基本流程,也锻炼了我的动手能力和对于工程技术的严谨性。
总之,通过这次尝试使我的专业水平更上一层楼,为以后的工作与深造打下了坚实的基础。
虽然在这其中,我们遇到了很多难以解决的问题,但经过全组组员的努力,最终将他们一一克服。
我们相信只要不断的努力就能取得更好的成绩。
我们遇到的一个难点是型腔型芯的设计,在询问了老师,通过了缜密的计算,最终确定了方案。
这一次的成功使得我们对这一课程设计的信心大增,在后来的设计中不断攻破难题,最终完成了这次的作业。
我觉得这次的设计不但让我对课本知识有了更加深入的理解,更重要的是它磨砺了我的性格,对我以后的发展带来不少的好处,使我真正明白了实践出真知的道理。
参考文献