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據了解,壓鑄件是在塑膠鑄件內成形和冷卻重構的,雖然五種聚丙烯明確要求的成形環境溫度和盒形環境溫度相同,因此,塑膠鑄件必須有環境溫度控制控制系統,才能適合五種聚丙烯的成形,高效地進行生產。
在壓鑄成形過程中,鑄件內熔化金屬材料環境溫度一般在150~350℃之間,但雖然鑄件環境溫度一般在40~120℃,因此成形金屬材料所帶來的熱能會逐漸使鑄件環境溫度升高。另一方面,雖然壓鑄機冷卻燃燒室與鑄件的注道襯套直接接觸,燃燒室的環境溫度高于鑄件環境溫度,也會使鑄件環境溫度上升。如果不設法將多余熱能取走,鑄件環境溫度必然繼續上升,從而負面影響成形品的冷卻重構。相反地,若從鑄件中取走太多的熱能,使鑄件環境溫度下降,也會負面影響成形品的質量。
對成形粘度低、資金面好的塑膠(如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS等),一般明確要求塑膠鑄件環境溫度較高(一般不低于80℃);
而對黏度高、資金面差的塑膠(如聚碳酸酯、Ferrette、聚苯醚等),為的是提高充型性能,或塑膠鑄件較大,散熱面積燕郊情況,其塑膠鑄件不僅須要設置冷凝器,還須要設置冷凝器,以便在壓鑄之前對鑄件進行冷卻。
有的塑膠成形,須要鑄件設置冷凝器和冷凝器。當鑄件的環境溫度達到塑膠的成形工藝明確要求時,即可關閉冷凝器;如果在注射一段天數后,鑄件的環境溫度高于塑膠的成形工藝明確要求時,就要打開鑄件的冷凝器,使鑄件的環境溫度在明確要求的環境溫度下恒溫。
對小型薄壁塑件,且成形工藝明確要求模溫不太高時,可以不設置冷卻裝置而靠自然冷卻。
一.鑄件環境溫度對制品的負面影響
1.成形性及成形效率
鑄件環境溫度高時,成形內部空間內熔化金屬材料的資金面改善,可促進充填;但就成形工作效率(成形周期性)而言,鑄件環境溫度適度減低,可延長金屬材料冷卻重構的天數,提高成形工作效率。
2.成形品的物理性質
一般來說,熔化金屬材料充填成形內部空間時,若鑄件環境溫度較高,會使金屬材料會迅速重構,此時,為的是充填,須要很大的成形壓力,因此,重構之際,施加于成形品的一部份壓力殘余于內部,成為所謂的殘余形變。
對PC或改性PPO之類的硬質金屬材料,此殘余形變大到某種程度以上時,會出現形變龜裂現象或造成成形品形變。PA或POM等沉淀型塑膠之沉淀化度及沉淀化狀態,顯著依賴于其冷卻速度。冷卻速度愈慢時,所得結果愈難。由上可知,鑄件環境溫度高,雖不利于成形工作效率,但卻常有利于成形品的品質。
3.成形品的形狀
成形品肉厚、大時,若冷卻不充分,其表層會出現膨脹下陷,即使肉厚適當,若冷卻方法不當,成形品各部份的冷卻速度相同,也會因熱膨脹而引起Vertaizon、扭曲等形變,因而Ornain鑄件各部份光滑冷卻。
二.鑄件的冷卻與冷卻
一般地,鑄件一般來說以常溫的水來冷卻,其環境溫控水的流量控制,資金面好的低沸點金屬材料大都以此方法成形。但有時為的是延長成形周期性,須將水再予以冷卻。
小型成形品的射出天數、保壓天數都短,成形周期性依賴于冷卻天數,此種成形為的是提高工作效率,經常也以涼水冷卻,但用涼水冷卻時,大氣中的水分會凝聚于成形內部空間表層,造成成形品缺陷,須予以注意。
成形高沸點金屬材料或肉較厚、殼狀距長的成形品,為的是避免充填不足或快速反應的出現,有時對水管通冷水。成形低沸點成形金屬材料時,成形面積大或大型成形品,也會將鑄件冷卻,此時用熱水或熱油,或用冷卻器來控制鑄件環境溫度。鑄件環境溫度較高時,需考慮鑄件滑動部位的間隙,避免鑄件因熱膨脹而動作不當。
一般中沸點成形金屬材料,有時因成形品的質量或資金面而采用冷卻方式來控制鑄件環境溫度,為的是使金屬材料重構為最終環境溫度光滑化,而采用部份冷卻方式,避免殘余快速反應。
以上所述,鑄件的環境溫控是利用冷卻或冷卻的方式來調整的。
三.冷凝器的設計原則
(1)渦流的口徑、間隔以及至成形內部空間表層的距,對鑄件環境溫度的控制有重大負面影響。
(2)為保持鑄件環境溫度分布光滑,冷卻控制系統應先從鑄件環境溫度較高處進入,然后循環式至環境溫度較高處再出口。一般來說注道、澆口附近的成形金屬材料環境溫度高,因此通涼水,環境溫度低的外側部份,則循環式熱交換的冷水,此循環式控制系統的管路相連,是在鑄件內加工貫穿孔,在鑄件外相連孔與孔。
(3)成形PE等膨脹大的金屬材料時,因其成形膨脹大,渦流路不宜沿膨脹方向。
(4)渦流應盡量沿成形內部空間的輪廓來設置,以保持鑄件環境溫度分布光滑。
(5)直徑細長的芯型或芯型銷,可在其中心鉆盲孔,再放入機匣或擋板進行冷卻,若無法放入機匣及擋板時,以熱傳率良好的鈹銅合金作芯型及芯型銷金屬材料,或以導熱管直接放入盲孔中,再以冷卻控制系統作間接之冷卻,效果尤佳。
(6)冷卻控制系統殼狀過程中,不得有短捷或停滯現象而負面影響冷卻效果,而且,渦流路盡可能采用貫穿孔方式,以便日后方便清理。
( 文章來源:互聯網 )
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