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自工業注塑制模發展以來,如何保持模具表面恒溫一直困擾著人們。
在注塑成型中,成品的冷卻時間占注塑生產周期的70%。主要原因是在傳統模具制造中,溫度控制或冷卻水路只能直線鉆孔。關鍵熱點通常不在冷卻熱傳播范圍內,因此無法有效冷卻。
為了保持溫度恒定,制造商先后使用隔板、散熱器、散熱管等。還試圖將塊層壓在一起,并在模具上安裝結構復雜的鉆孔裝置。如何快速、低成本地完成制造業已成為一個大問題。
1997年,麻省理工學院Sachs教授提出了注塑模具隨形冷卻技術的概念,設計了與零件輪廓一致的冷卻通道,被認為是控制注塑模具溫度的解決方案。然而,隨形冷卻增加了模具制造的設計難度和復雜性,使大多數傳統制造商望而卻步。
3D打印技術作為智能制造的代表性制造技術,近年來在我國制造業得到了廣泛的應用。直接金屬激光燒結(DMLS)技術可在生產過程中將優化的隨形冷卻水路集成到模具中。確保散熱更快、更均勻,可降低模具中的熱應力,延長模具的使用壽命。塑料產品的質量和零件的尺寸精度也得到了提高,并減少了翹曲和變形。
此外,3D打印技術在成型復雜結構方面的優勢擺脫了傳統機器加工的成型限制,使復雜結構的隨形冷卻通道(隨形通道)從設計到現實。該工藝還可以大大縮短注塑模具的生產周期。
在許多不同的行業,使用激光燒結進行電子制造已經成為一種可行的解決方案。需要強調的是,該技術不僅在快速成型環境中可行,而且在一系列復雜產品的生產中也可行。
此外,您還將看到更多的輕型隨形冷卻模具解決方案和金屬3D打印應用案例,從設計、材料到工藝,探索3D打印隨形冷卻應用,見證TCT增材制造的可能性。
以前,傳統模具加工主要受制于產品的細長多特征的結構,模具鑲件無法上運水,導致傳統注塑面臨成型困難、周期過長、效率低下等問題。現在,3D打印技術使注塑零件的冷卻能力大幅提升。3D打印隨形水路可以更加均勻地接近產品外壁,減少冷卻盲點,從而更快更好地帶走熱量,讓注塑效率和產品光潔度大幅提升,同時還能有效解決產品的變形開裂問題,提高成品的良品率。
當規件的側回較況。所需的抽芯距離不大,但所需抽芯力較大時,可采用斜滑塊機構進行側向分型與抽芯,斜滑塊抽芯機構的模具俗稱膠杯模,其特點是利用拉鉤的拉力和彈贊的推力驅動斜滑塊作斜向運動.在塑件被推出脫模的同時由斜滑塊完成側向分型與抽芯動作。斜滑塊抽芯機構通常用于外側抽芯,根據抽芯位置
塑料制品模具一般需要在150°C-200°C下進行工作,除了受到一定壓力作用外,還要承受溫度影響,根據其成型條件,模具一般需要具備以下性能:1、具有較好的熱穩定性。塑料模具成型加工經熱處理后因線膨脹系數小,熱處理變形小,溫度差異引起的尺寸變化率小,金相組織和模具尺寸穩定,可減少或不再進行加工,即可保證模具尺寸
自工業注塑制模發展以來,如何保持模具表面恒溫一直困擾著人們。在注塑成型中,成品的冷卻時間占注塑生產周期的70%。主要原因是在傳統模具制造中,溫度控制或冷卻水路只能直線鉆孔。關鍵熱點通常不在冷卻熱傳播范圍內,因此無法有效冷卻。為了保持溫度恒定,制造商先后使用隔板、散熱器、散熱管等。還試圖將塊層壓在一起,并
加工方面:(1)加工壓力過大、速度過快、充料愈多、注射、保壓時間過長,都會造成內應力過大而開裂。(2)調節開模速度與壓力防止快速強拉制件造成脫模開裂。(3)適當調高模具溫度,使制件易于脫模,適當調低料溫防止分解。(4)預防由于熔接痕,塑料降解造成機械強度變低而出現開裂。(5)適
消除原料樹脂、色母的影響 控制原材料是徹底解決色差的關鍵。因此,尤其是生產淺色制品時,不能忽視原料樹脂的熱穩定性不同對塑料制品色澤波動帶來的明顯影響。鑒于大多數注塑生產廠家本身并不生產塑料母料或色母,這樣,可將注意的焦點放在生產管理和原材料檢驗上。