问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
财富不应当是生命的目的,
它只是生活的工具。
—— 比 才
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
目的与要求:
重点和难点:
掌握压缩模的设计要点;
具有设计中等复杂程度压缩模的能力。
难点,压缩模的设计要点
重点,结构选用
成型零件工作尺寸的确定及加料腔尺寸计算
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一、施压方向的选择
1.施压方向
凸模作用方向,也就是模具的轴线方向。
2.选择原则
有利于压力传递
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一、施压方向的选择
2.选择原则
便于加料
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一、施压方向的选择
2.选择原则
便于安装和固定嵌件
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一、施压方向的选择
2.选择原则
保证凸模的强度
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一、施压方向的选择
2.选择原则
便于塑料流动
长型芯应位于施压方向上,而短型芯侧抽
保证重要尺寸的精度
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
二、凸模凹模配合的结构形式
1.凸、凹模各组成部分作用
引导环 l2
引导凸模顺利进入凹模(主要)
减少与加料室侧壁的摩擦
便于排气
配合环 l1
防止溢料,但排气必须顺畅
证凸模与凹模定位准确
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
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二、凸模凹模配合的结构形式
1.凸、凹模各组成部分作用
储料槽 Z
储存余料
挤压环 l3
在半溢式压缩模用以限制凸模下行的位置
保证最薄的水平飞边,l3不宜过大,改进结构如图
所示
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
二、凸模凹模配合的结构形式
1.凸、凹模各组成部分作用
排气溢料槽
排出气体和余料
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
二、凸模凹模配合的结构形式
1.凸、凹模各组成部分作用
加料腔
盛装塑料原料
可以是型腔的延伸,
也可按型腔形状扩大
成圆形或矩形等
承压块(面)
保证凸模进入凹模的深度,使凹模不致受挤压
而变形或损坏。
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
二、凸模凹模配合的结构形式
2.凸模凹模配合的结构形式
溢式压缩模凸模与凹模的配合
无加料腔,凸、凹模在水平分型面接触
分型面接触面积不宜过大 (溢料面或挤压面)
溢料面之外增设承压面(图 b所示)
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
二、凸模凹模配合的结构形式
2.凸模凹模配合的结构形式
不溢式压缩模凸模与凹模的配合
加料腔是型腔的延续,凸、凹模间无挤压面
凸、凹模配合环不宜太高,以减小摩损
凸模与加料腔侧壁摩擦,易造成磨损,改进形式如图 4-20
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
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二、凸模凹模配合的结构形式
2.凸模凹模配合的结构形式
半溢式压缩模凸模与凹模的配合
加料腔是型腔的扩大,带有水平挤压面
模具上必须设计承压面或承压块
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
三、凹模加料腔尺寸计算
1.塑料的体积计算
2.加料腔高度的计算
见表4-7
塑料的体积=塑件的体积 × 体积压缩比 (表 4-6)
V 塑 =V 件 K 压
溢式压缩模无加料腔,塑料全部放在型腔中
不溢式压缩模加料腔与型腔截面尺寸相同
半溢式压缩模加料腔等于型腔截面+ (2~ 5)mm宽的挤压面
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
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§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
常见塑件的脱模方法有手动、机动、气动。
固定式压缩模脱模机构
移动式压缩模脱模机构
气吹脱模
卸模架脱模
撞击架脱模
撬棒
其它脱模机构
上推出机构
下推出机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
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2010年 5月 13日
§ 5.2压缩模的结构设计
四、脱模机构的设计
1.移动式压缩模脱模机构 —— 撬棒
操作简单,适用于小型模具
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目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
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§ 5.2压缩模的结构设计
四、脱模机构的设计
2.移动式压缩模脱模机构 —— 撞击架脱模
一个分型面
二个分型面
只适用于小型模具
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第五章 压缩模设计及制造
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重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
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§ 5.2压缩模的结构设计
四、脱模机构的设计
3.移动式压缩模脱模机构 —— 卸模架脱模
下卸模架推件杆长度,H1=h1+h2+3
下卸模架开模杆长度,H2=h1+h2+h4+5
上卸模架开模杆长度,H3=h4+h5+5
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.2压缩模的结构设计
3.移动式压缩模脱模机构 —— 卸模架脱模
下卸模架顶杆加粗长度,H=h+h1+3
下卸模架顶杆全长,H1=h+h1+h2+h3+8
上卸模架推杆加粗长度,H2=h3+h4+10
上卸模架推杆全长,H3=h1+h2+h3+h4+13
四、脱模机构的设计
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.2压缩模的结构设计
四、脱模机构的设计
3.移动式压缩模脱模机构 —— 卸模架脱模
下卸模架短顶杆长度,H1=h1+h3+5
下卸模架长顶杆长度,H2=h1+h2+h3+h4-h6+8
上卸模架短推杆长度,H3=h4+h5+10
上卸模架长推杆长度,H4=h1+h2+h4+h5+15
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
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§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
4.固定式压缩模脱模机构 —— 气吹脱模
适用于薄壁壳形塑件和包紧力小、脱模斜度大的场合。
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第五章 压缩模设计及制造
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重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
四、脱模机构的设计
5.固定式压缩模脱模机构 —— 下推出机构
压缩模推出机构与压力机顶出杆的连接方式
不相连结构:推板的复位靠复位杆复位
相连结构:这种顶杆即可顶出又可复位
§ 5.3 压缩模设计及制造
问题
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重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
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§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
5.固定式压缩模脱模机构 —— 下推出机构
推杆推出机构
推杆与固定板间留有 0.5~ 1mm的间隙,便于推杆自动调
整中心,以免模具热膨胀卡死推杆。
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第五章 压缩模设计及制造
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重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
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§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
5.固定式压缩模脱模机构 —— 下推出机构
推杆推出机构
塑件上的嵌件常安插在推杆上
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
5.固定式压缩模脱模机构 —— 下推出机构
推管推出机构
用于空心薄壁压缩件,受力均匀,运动平稳。
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
5.固定式压缩模脱模机构 —— 下推出机构
推板推出机构
推出面积大,塑件不易变形,适用于壳体、薄壁、窄长塑件。
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
6.固定式压缩模脱模机构 —— 上推出机构
上推件板定距推出
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第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
6.固定式压缩模脱模机构 —— 上推出机构
上套筒定距推出机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
6.固定式压缩模脱模机构 —— 上推出机构
上推杆推出机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
7.固定式压缩模脱模机构 —— 其它脱模机构
凹模推出机构:分型后塑件留于凹模内
二级推出机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
四、脱模机构的设计
7.固定式压缩模脱模机构 —— 其它脱模机构
双推出机构:在上模与下模同设推出机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
五、压缩模侧抽芯机构设计
成型塑件上的侧孔和侧凸凹
注射模中的某些侧抽芯机构不能用于此
(如开合模驱动的斜导柱分型机构)
分型与抽芯机构要有足够的强度(受力状态恶劣)
可分为机动和手动(较多应用)两种
弯销抽芯机构
斜滑块分型机构
手动模外分型压缩模
手动模外抽芯压缩模
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
五、压缩模侧抽芯机构设计
1.弯销抽芯机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
五、压缩模侧抽芯机构设计
2.斜滑块分型机构
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
五、压缩模侧抽芯机构设计
3.手动模外分型压缩模
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
§ 5.3 压缩模设计及制造
五、压缩模侧抽芯机构设计
4.手动模外抽芯压缩模
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
思考与练习:
1.压缩模塑前准备及过程(填写工艺流程图)
2.压缩模塑模具温度与成型温度关系?
3.压缩模塑时间的含义?
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
一模可以压制不同形状、不同重量的塑件,但仅限
于流动性好的塑料。
问题
第五章 压缩模设计及制造
目的与要求
重点和难点
施压方向选择
凸凹模配合形式
脱模机构设计
思考与练习
侧抽芯机构设计
2010年 5月 13日
可以根据不同塑件的重量和要求分别准确地加料,
但是比较麻烦。