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注塑成型设备
名称:注塑机结构组成及分析
发布时间:2024-03-02 22:35:14 来源:IM电竞官网注册 作者:im电竞平台官网



说明:

  注塑机根据注射成型工艺要求是一个机电一体化很强的机种,主要由注射部件、 合模部件、机身、液压系统、加热系统、控制系统、加料装置等组成。如图 2 所示。 图 2 注塑机组成示意图 (一)注塑部件的典型结构 1 .注射部件的组成 目前,常见的注塑装置有单缸形式和双缸形式,我厂注塑机都是双缸形 式的,并且都是通过直接驱动螺杆注塑。 因不同的厂家、 不同型号的机 台其组成也不完全相同,下面就对我厂用的机台作具体分析。 立式机和卧式机注塑装置的组成图分别如图 3 和图 4 。 范文 工作原理是: 预塑时,在塑化部件中的螺杆通过驱动主轴旋转, 主轴一端与螺杆键连接, 另一端与键连接, 螺杆旋转时, 物料塑化并将 塑化好的熔料推到料筒前端的储料室中, 与此同时,螺杆在物料的反作用下后退, 并通过推力轴承使推力座后退, 通过螺母拉动活塞杆直线后退, 完成计量, 注射 时,注射油缸的杆腔进油通过轴承推动活塞杆完成动作, 活塞的杆腔进油推动活 塞杆及螺杆完成注射动作。 图 3 卧式机双缸注射注塑装置示意图 (a )是俯视图; ? (b)为注射座与导杆支座间的平视图 1- 油压马达; 2,6 - 导杆支座; 3- 导杆; 4- 注射油缸; 5- 加料口; 7- 推力座; 8- 注射座; 9- 塑化部件; 10- 座移油缸 用的角式注塑机的注射部件与卧式机注塑机也是一样的。 范文 图 4 立式注塑机注射装置示意图 1. ; 2- 推力座; 3- 注射油缸; 4- 注射座; 5- 加料口; 6- 座移油缸; 7- 塑化部件; 8- 上范本 2 .塑化部件 塑化部件有柱塞式和螺杆式两种,下面就对螺杆式做一下介绍。 螺杆式塑化部件如图 5 所示 , 主要由螺杆、料筒、喷嘴等组成,塑料在旋转螺杆 的连续推进过程中, 实现物理状态的变化, 最后呈熔融状态而被注入模腔。 因此, 塑化部件是完成均匀塑化,实现定量注射的核心部件。 图 5 螺杆式塑化部件结构图 1- 喷嘴; 2- 螺杆头; 3- 止逆环; 4- 料筒; 5- 螺杆; 6- 加热圈; 7- 冷却水圈 范文 螺杆式塑化部件的工作原理:预塑时,螺杆旋转,将从料口落入螺槽中 的物料连续地向前推进, 加热圈通过料筒壁把热量传递给螺槽中的物料, 固体物 料在外加热和螺杆旋转剪切双重作用下, 并经过螺杆各功能段的热历程, 达到塑 化和熔融, 熔料推开止逆环, 经过螺杆头的周围通道流入螺杆的前端, 并产生背 压,推动螺杆后移完成熔料的计量,在注射时,螺杆起柱塞的作用,在油缸作用 下,迅速前移,将储料室中的熔体通过喷嘴注入模具。 螺杆式塑化部件一般具有如下特点: ① 螺杆具有塑化和注射两种功能; ② 螺杆在塑化时,仅作预塑用; ③ 塑料在塑化过程中,所经过的热历程要比挤出长; ④ 螺杆在塑化和注射时, 均要发生轴向位移, 同时螺杆又处于时转时停 的间歇式工作状态,因此形成了螺杆塑化过程的非稳定性。 1. 螺杆 螺杆是塑化部件中的关键部件,和塑料直接接触,塑料通过螺槽的有效 长度,经过很长的热历程,要经过 3 态(玻璃态、黏弹态、黏流态)的转变,螺 杆各功能段的长度、 几何形状、几何参数将直接影响塑料的输送效率和塑化质量, 将最终影响注射成型周期和制品质量。 与挤出螺杆相比,注塑螺杆具有以下特点: 1. 注射螺杆的长径比和压缩比比较小; 2. 注射螺杆均化段的螺槽较深; 3. 注射螺杆的加料段较长,而均化段较短; 4. 注射螺杆的头部结构,具有特殊形式。 5. 注射螺杆工作时,塑化能力和熔体温度将随螺杆的轴向位移而改变。 (ⅰ)、螺杆的分类 注塑螺杆按其对塑料的适应性,可分为通用螺杆和特殊螺杆,通用螺杆 又称常规螺杆, 可加工大部分具有低、 中黏度的热塑性塑料, 结晶型和非结晶型 的民用塑料和工程塑料, 是螺杆最基本的形式, 与其相应的还有特殊螺杆, 是用 来加工用普通螺杆难以加工的塑料; 按螺杆结构及其几何形状特征, 可分为常规 螺杆和新型螺杆, 常规螺杆又称为三段式螺杆, 是螺杆的基本形式, 新型螺杆形 式则有很多种,如分离型螺杆、分流型螺杆、波状螺杆、无计量段螺杆等。 常规螺杆其螺纹有效长度通常分为加料段 (输送段)、压缩段 (塑化段)、 计量段(均化段),根据塑料性质不同,可分为渐变型、突变型和通用型螺杆。 范文 1. 渐变型螺杆: 压缩段较长, 塑化时能量转换缓和, 多用于 PVC等热稳定性 差的塑料。 2. 突变型螺杆:压缩段较短,塑化时能量转换较剧烈,多用于聚烯烃、 PA 等结晶型塑料。 3. 通用型螺杆: 适应性比较强的通用型螺杆, 可适应多种塑料的加工, 避免 更换螺杆频繁,有利于提高生产效率。 常规螺杆名段的长度如下: 螺杆类型加料段( L1) 压缩段( L2)均化段( L3) 渐变型 25~30% 50% 15~20% 突变型 65~70% 15~5% 20~25% 通用型 45~50% 20~30% 20~30% ( ⅱ)、螺杆的基本参数 螺杆的基本结构如图 6 所示,主要由有效螺纹长度 L 和尾部的连接部分 组成。 图 6 螺杆的基本结构 ds — 螺杆外径,螺杆直径直接影响塑化能力的大小,也就直接影响到 理论注射容积的大小,因此,理论注射容积大的注塑机其螺杆直径也大。 L/ds — 螺杆长径比。 L 是螺杆螺纹部分的有效长度,螺杆长径比越大, 说明螺纹长度越长,直接影响到物料在螺杆中的热历程,影响吸收能量的能力, 而能量来源有两部分: 一部分是料筒外部加热圈传给的, 另一部分是螺杆转动时 产生的摩擦热和剪切热,由外部机械能转化的,因此, L/ds 直接影响到物料的 熔化效果和熔体质量,但是如果 L/ds 太大,则传递扭矩加大,能量消耗增加。 L1 —加料段长度。加料段又称输送段或进料段,为提高输送能力,螺槽 表面一定要光洁, L1 的长度应保证物料有足够的输送长度,因为过短的 L1 会导 致物料过早的熔融, 从而难以保证稳定压力的输送条件, 也就难以保证螺杆以后 各段的塑化质量和塑化能力。 塑料在其自身重力作用下从料斗中滑进螺槽, 螺杆 旋转时,在料筒与螺槽组成的各推力面摩擦力的作用下, 物料被压缩成密集的固 体塞螺母,沿着螺纹方向做相对运动,在此段,塑料为固体状态,即玻璃态。 范文 h1 — 加料段的螺槽深度。 h1 深,则容纳物料多,提高了供料量和塑化 能力,但会影响物料塑化效果及螺杆根部的剪切强度,一般 h1≈(0.12 ~0.16 ) ds 。 L3 — 熔融段长度。熔融段又称均化段或计量段,熔体在 L3 段的螺槽中 得到进一步的均化,温度均匀,组分均匀,形成较好的熔体质量, L3 长度有助 于熔体在螺槽中的波动, 有稳定压力的作用, 使物料以均匀的料量从螺杆头部挤 出,所以又称计量段。 L3 短时,有助于提高螺杆的塑化能力,一般 L3= (4~5 ) ds 。 h3 — 熔融段螺槽深度, h3 小,螺槽浅,提高了塑料熔体的塑化效果, 有利于熔体的均化,但 h3 过小会导致剪切速率过高,以及剪切热过大,引起分 子链的降解,影响熔体质量,;反之,如果 h3 过大,由于预塑时,螺杆背压产 生的回流作用增强,会降低塑化能力。 L2 — 塑化段(压缩段)螺纹长度。物料在此锥形空间内不断地受到压 缩、剪切和混炼作用,物料从 L2 段入点开始,熔池不断地加大,到出点处熔池 已占满全螺槽, 物料完成从玻璃态经过黏弹态向黏流态的转变, 即此段,塑料是 处于颗粒与熔融体的共存状态。 L2 的长度会影响物料从玻璃态到黏流态的转化 历程,太短会来不及转化,固料堵在 L2 段的末端形成很高的压力、扭矩或轴向 力;太长则会增加螺杆的扭矩和不必要的消耗,一般 L2= (6~8 )ds 。对于结晶 型的塑料,物料熔点明显,熔融范围窄, L2 可短些,一般为( 3~4 )ds,对于 热敏性塑料,此段可长些。 S — 螺距,其大小影响螺旋角, 从而影响螺槽的输送效率, 一般 S≈ds 。 ε — 压缩比。 ε=h1/h3 ,即加料段螺槽深度 h1 与熔融段螺槽深度 h3 之比。 ε大,会增强剪切效果,但会减弱塑化能力,一般来讲, ε稍小一点为 好,以有利于提高塑化能力和增加对物料的适应性, 对于结晶型塑料, 压缩比一 般取 2.6~3.0 。对于低黏度热稳定性塑料,可选用高压缩比;而高黏度热敏性塑 料,应选用低压缩比。 (2 )螺杆头 在注射螺杆中,螺杆头的作用是:预塑时,能将塑化好的熔体放流到储 料室中,而在高压注射时,又能有效地封闭螺杆头前部的熔体,防止倒流。 螺杆头分为两大类,带止逆环的和不带止逆环的,对于带止逆环的,预 塑时,螺杆均化段的熔体将止逆环推开, 通过与螺杆头形成的间隙, 流入储料室 中,注射时,螺杆头部的熔体压力形成推力, 将止逆环退回流道封堵, 防止回流。 表 1 注射螺杆头形式与用途 范文 结 构 图 特征与用途 形式 螺杆头锥角较小或有螺纹, 主 无 尖 要用于高粘度或热敏性塑料 止 头 逆 形 环 型 钝 头部为“山”字形曲面, 主要 头 用于成型透明度要求高的 PC、 形 AS、PMMA等塑料 止 环 止逆环为一光环, 与螺杆有相 逆 形 对转动, 适用于中、 低黏度的 型 塑料 止逆环内有爪, 与螺杆无相对 止 爪 转动,可避免螺杆与环之间的 逆 形 熔料剪切过热, 适用于中、 低 型 粘度的塑料 螺杆头颈部钻有混炼销, 适用 销 于中、低粘度的塑料 钉 形 分 螺杆头部开有斜槽,适用于 流 中、低粘度的塑料 形 对于有些高黏度物料如 PMMA、PC、AC或者热稳定性差的物料 PVC等,为 减少剪切作用和物料的滞留时间,可不用止逆环,但这样的注射时会产生反流, 延长保压时间。 对螺杆头的要求: 1. 螺杆头要灵活、光洁; 2. 止逆环与料筒配合间隙要适宜,即要防止熔体回流,又要灵活; 3. 既有足够的流通截面, 又要保证止逆环端面有回程力, 使在注射时快速封 闭; 4. 结构上应拆装方便,便于清洗; 5. 螺杆头的螺纹与螺杆的螺纹方向相反,防止预塑时螺杆头松脱。 (3)料筒 范文 (ⅰ)、料筒的结构 料筒是塑化部件的重要零件,内装螺杆外装加热圈,承受复合应力和热 应力的作用,结构如图 7: 图 7 料筒结构 1- 前料筒; 2- 电热圈; 3- 螺孔; 4- 加料口 螺孔 3 装热电偶,要与热电偶紧密地接触,防止虚浮,否则会影响温度 测量精度。 (ⅱ)、加料口 加料口的结构形式直接影响进料效果和塑化部件的吃料能力,注塑机大 多数靠料斗中物料的自重加料, 常用的进料口截面形式如图 8 所示:对称形料口 如图 8 (a ),制造简单,但进料不利;现多用非对称形式,如图 8 (b)、8 (c ) 所示,此种进料口由于物料与螺杆的接触角大, 接触面积大, 有利于提高进料效 率,不易在料斗中开成架桥空穴。 图 8 加料口结构形式图 (ⅲ)、料筒的壁厚 范文 料筒壁厚要求有足够的强度和刚度, 因为料筒内要承受熔料和气体压力, 且料筒长径比很大, 料筒要求有足够的热容量, 所以料筒壁要有一定的厚度, 否 则难以保证温度的稳定性;但如果太厚,料筒笨重,浪费材料,热惯性大,升温 慢,温度调节有较大的滞后现象。 (ⅳ)、料筒间隙 料筒间隙指料筒内壁与螺杆外径的单面间隙,此间隙太大,塑化能力降 低,注射回泄量增加, 注射时间延长, 在此过程中引起物料部分降解; 如果太小, 热膨胀作用使螺杆与料筒摩擦加剧,能耗加大,甚至会卡死,此间隙 Δ= (0.002~0.005 )ds 。 (ⅴ)、料筒的加热与冷却 注塑机料筒加热方式有电阻电热、陶瓷加热、铸铝加热,应根据使用场 合和加工物料合理设置,常用的有电阻加热和陶瓷加热,为符合注塑工艺要求, 料筒要分段控制,小型机 3 段,大型机一般 5 段。 冷却是指对加料口处进行冷却,因加料口处若温度过高,固料会在加料 口处“架桥”, 堵塞料口, 从而影响加料段的输送效。


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