1、“.....结构合理可靠,便于制造和维护。本设计使用简单的推杆和推管脱模机构,因为该塑件的分型面简单,结构也不复杂,采用推简单的脱模机构可以简化模具结构,给制造和维护带来方便。自动脱落机构由于设计中采用的是斜滑块式抽芯机构,斜滑块在导滑槽内向两侧分型,完成侧向抽芯的同时也将塑件从动模型芯上脱出。塑料注射模具的排气设计在塑料熔体填充注射模腔过程中,模腔内除了原有的空气外,还有塑料含有的水分在注射温度下蒸发而形成的水蒸汽,塑料局部分解产生的低分子挥发气体,塑料助剂挥发或化学反应所产生的气体以及热固性塑料交联硬化释放的气体等这些气体如果不能被熔融塑料顺利地排出模腔,将在制件上形成气孔,接缝,表面轮廓不清,不能完全充满型腔,同时,还会因为气体被压缩而产生的高温灼伤制件,使之产生焦痕,色泽不佳等缺陷。模具的排气可以利用排气槽排气,分型面排气,利用型芯,推杆,镶件等的间隙排气。通常,选择排气槽的开设位置时,应遵循以下原则排气口不能正对操作者,以防熔料喷出而发生工伤事故最好开设在分型面上......”。
2、“.....以便于模具加工和清模方便开设在塑料熔体最后才能填充的模腔部位,如流道或冷料穴的终端开设在靠近嵌件和制件壁最薄处,因为这样的部位最容易形成熔接痕若型腔最后充满部位不在分型面上,其附近又无可供排气的推杆或活动的型心时,可在型腔相应部位镶嵌烧结的多孔金属块,以供排气高速注射薄壁型制件时,排气槽设在浇口附近,可使气体连续排出。塑料注射模具的温度调节系统设计塑料注射模具的温度调节系统的重要性塑料注射成型是将熔融状态的塑料向模腔高压注射,其后这些熔料在模腔中冷却到塑料变形温度以下固化成型。在塑料固化成型过程中,由熔融状态冷却到固化状态是由熔料温度和模具的温差来实现的,而且般说来,模具温度应在塑料热变形温度以下才能达到迅速固化成型的目的。但是模具的温度既不能过高也不能过低。模具温度过高会造成溢料,脱模困难,并使塑件固化时间延长,延长注射成型周期,降低生产效率模温过低则会影响注射熔料的流动性,使塑料应力增大,并可能出现熔接痕及缺料等制品缺陷,影响塑件质量......”。
3、“.....以及收缩率偏差等诸多问题影响塑件的质量。为此,控制模具温度是塑件注射成型中的重要环节。温度调节对塑件质量的影响采用较低的模温可以减小塑料制件的成型收缩率模温均匀,冷却时间短,注射速度快可以减少塑件的变形对塑件表面粗糙度影响最大的除型腔表面加工质量外就是模具温度,提高模温能大大改善塑件的表面状态温度对效率高线电极加工精度高加工零件形状受限制电解加工。成型零件加工塑件的外表面是在型腔中成型的。型腔的制造质量直接影响塑件的质量,它是注射尺寸的计算中心距尺寸的计算式式中模具的中心距基本尺寸塑件中心距的基本尺寸其余符号与相同。根据式计算得各中心距尺寸注射模具型芯的结构设计型芯的结构形式大体有整体式整体组合式局部组合式完全组合式本模具选择的是整体组合式。整体组合式就是将主体型芯镶嵌在模板上固定而成。它加工简单,易修复更换,也有很高的强度和刚度。注射模具的侧抽芯机构注射模具的侧抽芯机构概述侧抽芯机构的分类,按其抽芯动力来源......”。
4、“.....手动侧抽芯机构它是在塑件开模前依靠人工将侧型芯抽出或在开模后将塑件和型芯并从模内顶出,然后在模外用手工工具抽出侧型芯,合模前再将侧型芯装入模体内的抽芯方法。机动侧抽芯机构它的抽芯方法是在开模是依靠注射机的开模力,通过抽芯机构机械零件的传动使其改变移动方向,将活动的侧型芯抽出。机动侧抽芯机构根据抽芯方式及机械结构的不同,又分为斜导柱式抽芯机构,弯拉杆式抽芯机构弯拉板式抽芯机构斜滑块式抽芯机构顶出式抽芯机构及齿轮式抽芯机构等等。液压或气动侧抽芯机构它是依靠液压系统或气动装置为动力,抽出活动的侧型芯的。本毕业设计模具选择机动侧抽芯中的斜滑块式抽芯机构。注射模具的斜滑块式抽芯机构设计斜滑块抽芯机构的工作原理斜滑块抽芯机构适用于塑件侧孔或侧凹较浅但成型面积较大的场合。斜滑块侧向抽芯的特点是利用推出机构的推力驱动斜滑块侧向运动,在塑件被推出的同时由斜滑块完成侧向抽芯动作。般分为外侧抽芯和内侧抽芯两种。本设计是外侧抽芯。斜滑块机构的设计要点斜滑块的导滑形式整体导滑形式......”。
5、“.....又不能进行热处理,故适宜用于小型或批量不大的模具圆柱销导滑形式,采用斜向镶入的导柱销导滑镶块导滑形式,镶块可单独进行热处理和磨削加工,导滑精度高且耐磨。导滑镶块用圆柱销定位,外加销套是为了提高安装位置精度燕尾导滑形式,结构复杂,加工困难。主要用于小模具多滑块的情况。本设计采用圆柱销导滑形式。斜滑块的止动装置设计斜滑块抽芯机构时,若定模侧有成型型芯,则需设置销钉锁紧或压紧的止动装置。本设计可以设置弹簧和弹簧顶销,以便在开模时,斜滑块无法滑动,塑件与定模型芯分离而留在动模侧。注射模具的顶出机构的设计注射模具的顶出机构顶出机构的分类按驱动方式分类可分为手动顶出机动顶出气动顶出按模具结构分类可分为次顶出二次顶出螺纹顶出特殊顶出。注射成型每循环中,塑件必须准确无误地从模具的凹模或型芯上脱出,完成脱出塑件的装置称为脱模机构,也称顶出机构。脱模机构的设计般遵循以下原则塑件滞留于动模边,以便借助于开模力驱动脱模装置,完成脱模动作。由于塑件收缩时包紧型芯,因此推出力作用点尽量靠近型芯......”。
6、“.....由于塑件的外形是多种多样的,型腔的制造工艺也颇为复杂,目前常用的型腔加工方法大体上有以下几种通用机床和手工结合的方法这种方法是利用现场的通用设备,如普通车床,立式铣床卧式铣床工具铣床等设备,对坯料进行粗加工或半精加工,然后由钳工锉削,刮削抛光等手段加工型腔的,这种方法主要依靠工人的熟练技术及精心制作来完成的。专用机床加工方法目前得到应用的专用机床有仿形铣床数控铣床数控线切割机体坐标镗床电火花机床仿形磨床或坐标磨床等精密加工机床。型腔加工最常用的形式是电火花加工,电含量较高,说明其中酯化生成的单酯和二酯绝大部分被转化为三酯,催化效果比较理想。因此,选定作为离子液体的阴离子基团。离子液体中阴阳离子比例的选择表离子液体的阴阳离子比例对酯化反应的影响反应条件甘油,乙酸甘油乙酸,甲苯,催化剂,占甘油的摩尔数为,并保证甲苯定回流速率反应。按照三醋酸甘油酯的制备反应步骤,考察了不同阴阳离子比例对该酯化反应结果的影响。结果见表,由表可以看出,和作催化剂时,甘油转化率较高,在以上......”。
7、“.....说明其中酯化生成的单酯和二酯绝大部分被转化为三酯,催化效果比较理想。因此,最终选定作催化剂单酯的选择性二酯的选择性三乙酸甘油酯选择性甘油转化率催化剂单酯的选择性二酯的选择性三乙酸甘油酯选择性甘油转化率为酯化反应的催化剂。反应条件的选择反应时间对酯化反应结果的影响表反应时间对酯化反应结果的影响反应条件甘油,乙酸,甲苯,催化剂,占甘油的摩尔分数为,并保证甲苯定回流速率。表为选定了作催化剂考察反应时间对酯化反应结果的影响。由表可见,随着反应时间的增加甘油的转化率呈增加趋势,表明反应时间的延长对酯化反应有着定的促进作用。在反应时间低于时,酯化反应的选择性较低,低于当催化剂用量为和时,二者的甘油转化率相差不大,但三乙酸甘油酯的选择性有了明显的提高,从节约能源与选择性较高考虑,反应时间选择最合适。催化剂的用量对酯化反应的影响表为选定了作催化剂的用量对酯化反应结果的影响。由表可见,随着离子液体用量的增加甘油转化率呈增加趋势......”。
8、“.....在催化剂用量低于时,酯化反应的酯化产率较低,低于当催化剂用量为和时,三者的选择性相差不大,均较明显的高于和时的选择性,从节约成本与催化效率考虑,催化剂用为甘油质量的最宜。表催化剂用量对酯化反应结果的影响催化剂反应时间单酯选择性二酯选择性三乙酸甘油酯选择性甘油转化率反应条件甘油,乙酸,甲苯,反应,并保证甲苯定回流速率。投料比对酯化反应的影响表为选定离子液体催化剂及其用量后,考察了反应的投料方式对该酯化反应结果的影响。由表可见,随着醋件刚性和强度最大的部位。结构合理可靠,便于制造和维护。本设计使用简单的推杆和推管脱模机构,因为该塑件的分型面简单,结构也不复杂,采用推简单的脱模机构可以简化模具结构,给制造和维护带来方便。自动脱落机构由于设计中采用的是斜滑块式抽芯机构,斜滑块在导滑槽内向两侧分型,完成侧向抽芯的同时也将塑件从动模型芯上脱出。塑料注射模具的排气设计在塑料熔体填充注射模腔过程中,模腔内除了原有的空气外,还有塑料含有的水分在注射温度下蒸发而形成的水蒸汽......”。
9、“.....塑料助剂挥发或化学反应所产生的气体以及热固性塑料交联硬化释放的气体等这些气体如果不能被熔融塑料顺利地排出模腔,将在制件上形成气孔,接缝,表面轮廓不清,不能完全充满型腔,同时,还会因为气体被压缩而产生的高温灼伤制件,使之产生焦痕,色泽不佳等缺陷。模具的排气可以利用排气槽排气,分型面排气,利用型芯,推杆,镶件等的间隙排气。通常,选择排气槽的开设位置时,应遵循以下原则排气口不能正对操作者,以防熔料喷出而发生工伤事故最好开设在分型面上,如果产生飞边易随塑件脱出最好设在凹模上,以便于模具加工和清模方便开设在塑料熔体最后才能填充的模腔部位,如流道或冷料穴的终端开设在靠近嵌件和制件壁最薄处,因为这样的部位最容易形成熔接痕若型腔最后充满部位不在分型面上,其附近又无可供排气的推杆或活动的型心时,可在型腔相应部位镶嵌烧结的多孔金属块,以供排气高速注射薄壁型制件时,排气槽设在浇口附近,可使气体连续排出......”。
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