橡胶模具设计教材
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塑料橡胶模具设计教案课程代码:03030302课程学时:72课程类别:专业教育课程授课教师:李迎春学院、系:材料学院材料科学系授课专业:高分子材料与工程授课班级:02044401,020444402二 0 0四年十二月3.1 注射模具的典型结构及分类教学目的:掌握注射模具的整体结构形式,了解模具的主要类型。
教学重点:注射模具的典型结构;教学难点:模具的整体结构,各个零件的形状、位置关系以及在模具动作过程中所起的作用;教学手段:多媒体和板书相结合。
学时分配:3.1.1注射模具设计中的主要问题 30min3.1.2注射模具的功能 10min3.1.3注射模具的典型结构 30min3.1.4注射模具的类型 80min教学过程及主要内容:引言:上节课我们讲述了塑件的设计,自己也设计了塑件,那么这些塑件是如何成型出来的呢?成型塑件的模具是什么样子?注射模具包括那些典型零件,有那些种类?注射模具如何进行设计?下面我们就针对这些问题讲解注射模具的设计。
3.1.1 注射模具设计中的主要问题设计注射模具时,既要考虑塑料熔体的流动行为、冷却行为等塑料加工工艺方面的问题,又要考虑模具制造装配方面的问题。
目前注射模具设计中的一些问题已可借助注射模具设计的专用软件通过计算机分析确定,特别是复杂的大型的注塑件,更有必要这样做。
这便是所谓的注射模具的计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助工程(CAE),但它们只是人们在模具设计中的工具,并不能代替人们在模具设计中的创造能力,有许多问题如型腔的总体布置,浇注系统的结构、型腔的镶拼组合、脱模及侧向分型抽芯机构的选取等仍需由设计人员决定,或利用有关的计算机软件通过人机对话的形式优化解决。
值得指出的是要正确的、高水平的使用注射模具计算机辅助设计的各种软件,也必须对模具设计的原则和方法有透彻的了解.模具设计的主要内容大致有以下几个方面:⒈了解塑料熔体的流动行为,考虑塑料在流道和型腔各处流动的阻力、流动速度,检验最大流长。
橡胶与塑料模具设计教案橡胶模具设计第一节绪论随着我国橡胶制品工业的发展,橡胶制品的种类日益增多,产量日益扩大,促使着橡胶模具设计与制造由传统的经验设计到理论计算设计。
尤其是橡胶生产设备的不断提高与生产工艺的不断改进,橡胶模具越来越多,模具的制造水平与模具复杂程度也越来越高越精致。
高效率、自动化、精密、长寿命已经成为橡胶模具发展的趋势。
一、橡胶模具的分类橡胶模具根据模具结构和制品生产工艺的不同分为:压制成型模具、压铸成型模具、注射成型模具、挤出成型模具四大常用模具,以及一些生产特种橡胶制品的特种橡胶模具,如充气模具、浸胶模具等。
1.压制成型模具又称为普通压模。
它是将混炼过的、经加工成一定形状和称量过的半成品胶料直接放入模具中,而后送入平板硫化机中加压、加热。
胶料在加压、加热作用下硫化成型。
特点:模具结构简单,通用性强、使用面广、操作方便,故在橡胶模压制品中占有较大比例。
2.压铸成型模具又称传递式模具或挤胶法模具。
它是将混炼过的、形状简单的、限量一定的胶料或胶块半成品放入压铸模料腔中,通过压铸塞的压力挤压胶料,并使胶料通过浇注系统进入模具型腔中硫化定型。
特点:比普通压模复杂,适用于制作普通模压不能压制或勉强压制的薄壁、细长易弯曲的制品,以及形状复杂、难以加料的橡胶制品。
采用这种模具生产的制品致密性好、质量优越。
3.注射成型模具它是将预加热成塑性状态的胶料经注射模的浇注系统注入模具中定型硫化。
特点:结构复杂、适用于大型、厚壁、薄壁、形状复杂的制品。
生产效率高、质量稳定、能实现自动化生产。
4.挤出成型模具通过机头的成型模具制成各种截面形状的橡胶型材半成品,达到初步造型的目的,而后经过冷却定型输送到硫化罐内进行硫化或用作压模法所需要的预成型半成品胶料。
特点:生产效率高、质量稳定、能实现自动化生产。
二、成型设备模压法模具使用平板硫化机。
(蒸汽硫化机:一般饱和蒸汽的最高压力可达0.6~0.8Mpa,硫化温度在158~168范围内。
塑料橡胶模具设计说明书课程设计说明书学生姓名:李淋学号: 0903034250学院:材料科学与工程学院专业:高分子材料与工程题目:香皂盒注射模具设计指导教师:王文生付一政职称: 副教授讲师2021年12月17日中北大学课程设计任务书2021~2021 学年第一学期学院:材料科学与工程学院专业:高分子材料与工程学生姓名:李淋学号:0903034250课程设计题目:香皂盒注射模具设计起迄日期:2021年12月17日~2021年12月28日课程设计地点:中北大学材料科学与工程学院指导教师:王文生付一政系主任:李迎春下达任务书日期: 2021年12月17日课程设计任务书课程设计任务书目录1 绪论 01.1设计背景及意义 (1)1.2 塑料模具的种类和应用 (1)1.3 本次设计塑料注射模具的要紧工作内容 (2)2 塑料注射模具的设计步骤和结构组成 (3)2.1 塑料注射模具的设计要求 (3)2.2 塑料注射模具的设计步骤及内容 (3)2.3 塑料注射模具的结构组成和作用 (3)3 香皂盒塑料件 (6)3.1 塑料件的结构和特点 (6)3.2 塑料件的材料 (7)3.3 香皂盒塑料件的参数 (8)4 注射机的选用 (9)4.1 选用注射机的方法和原那么 (9)4.2 注射机的选用和参数 (9)5 塑料注射模具设计 (11)5.1 型腔数目和分布 (11)5.2 分型面的选择 (11)5.3 型芯和型腔 (11)5.4 浇注系统 (14)5.5 推出机构 (18)5.6 导向机构 (20)5.7 冷却和排气系统 (22)5.8 机架的选用 (22)5.9 模具的工作过程和注射工艺规程 (25)6 总结 (27)参考文献 (30)第1章绪论在21世纪的今天,随着科学技术的不断进步和社会的高速进展,产品更新换代越来越快。
不管是工业产品依旧家电产品,大多数应用模具成型。
因此,产品对模具的精度要求越来越高、越来越普及。
橡胶模具设计制造新工艺新技术与应用实例实用手册Prepared on 24 November 2020橡胶模具设计制造新工艺新技术与应用实例实用手册作者:编委会出版社:北方工业出版社2007年8月出版册数规格:全四卷16开精装定价:¥998元优惠价:¥450元详细目录第一篇橡胶模具设计概论第一章橡胶模具概述第二章橡胶模具设计基础第三章橡胶模具设计方法第二篇橡胶压制成形模具设计第一章压制成形模具第二章压制模具与压机的关系第三章橡胶压制成形模具的设计第三篇橡胶压铸成形模具设计第一章压铸成形基本原理第二章压铸成形模具结构与应用第三章压铸成形模具的设计第四章压铸成形模具的工艺要求第五章典型结构第四篇橡胶注压(注射)成形模具设计第一章概述第二章橡胶注压硫化的基本原理第三章注压设备及工艺条件第四章注压模具与注压机的关系第五章注压硫化模具的设计第五篇橡胶压出成形模具设计第一章概述第二章压出工艺对设备的要求第三章压出成形(口型)模具的设计第四章口型模安装与调试第五章口型膜的典型结构第六篇橡胶模具典型结构与标准化设计第一章各种橡胶制品模具结构示例第二章橡胶模具的标准化设计资料第三章新型、特殊橡胶模具结构第七篇橡胶模具制造新工艺新技术第一章概述第二章模具加工方法的选择第三章模具的工艺要求第四章模具材料及其热处理第五章数控加工技术第六章cAM技术第七章特种加工技术第八章模具表面处理技术第九章模具的装配和检验第十章典型模具零件加工第八篇橡胶模具使用管理与实践经验第一章模具使用与管理第二章实践与经验第九篇橡胶模具设计应用实例第一章 O形橡胶密封圈模具设计第二章其他类型橡胶密封制品模具设计第三章囊套类橡胶制品模具设计第四章轴、管类橡胶制品模具设计第五章嵌件类像胶制品模具设计第六章其他类橡胶制品模具设计第七章橡胶模具的辅助工装设计第十篇橡胶模具相关标准规范。
橡胶与塑料模具设计教案(九)第七节冷却系统设计一、概述在注射过程中,模具温度直接影响到塑件的质量和生产效率。
由于各种塑料的性能和成型工艺要求不同,模具温度也不同,冷却系统的设计就是保证塑件质量,减小塑件变形,缩短工艺时间。
特别是在大型模具中尤为重要,它已成为大型模具设计的三大核心内容之一。
冷却系统对制品质量的影响。
1.模具温度波动会导致制品收缩率变化,从而降低制品尺寸精度;2.模具型腔、型芯温度差过大,制品收缩不均,导致制品弯曲、变形; 3.模具温度过高,导致制品脱出后发生变形,并使其形状、尺寸精度降低; 4.模具温度过低,导致塑料熔体的流动性降低,使制品轮廓不清,甚至冲模不满,或在冲模过程中产生明显的熔接痕,使制品的力学性能下降; 5.低温冲模时,如果流体速度不高,则制品的内应力增大,容易引起制品的翘曲变形或应力开裂,特别是一些高粘度的塑料; 6.一般来说,对于柔性塑料(如聚稀烃等)应使用低的模具温度,以降低其成型时的收缩率,提高制品尺寸精度,并缩短成型周期; 7.对于某些结晶性塑料,使用高模温有利于结晶过程的进行,避免在存放或使用过程中尺寸发生变化; 8.对于粘度大的刚性塑料(如聚碳酸脂等),使用高模温有利于冲模,并使其应力开裂大大降低。
二、冷却系统设计原则 1.成型件各部位温度均衡; 2.冷却水孔数量尽量多,尺寸尽量大,设计中常取水孔直径为8~12毫米; 3.各冷却水孔至型腔表面的距离相等,一般保持15~20毫米; 4.降低出入水孔的温差,冷却水道并联比串联好; 5.浇注系统加强冷却; 6.水道通过镶件时,要设计密封装置,防止漏水; 7.冷却管路一般不宜设计在成型熔料在型腔内熔接部位,以免影响塑件质量; 8.水管接头(冷却水嘴)应设在不影响操作的一侧。
三、冷却系统的计算实验证明,塑料带给模具的热量,约5%由辐射、对流扩散到大气中,95%由冷却介质带走。
冷却系统的计算就是计算冷却系统的管路直径和管路长度等。