1、“.....成型收缩大。脱模后塑件变形率大,而且还容易造成溢料和黏模。模具温度过低,则熔体流动性差,塑件轮廓不清晰,表面还会产生明显的银丝或流纹等缺陷。当模具的温度不均匀时,型芯和型腔温度差过大,塑件收缩不均匀,导致塑件翘取变形,会影响塑件的形状和尺寸精度。综上所述,模具上需要设置温度调节系统以达到理想的温度要求。通常温度调节系统包括冷却系统和加热系统两种。由于本塑件采用的是,其黏度低流动性较好,对模具温度的要求不高,因此只要设计冷却系统就可以了,加热系统就不需设计。冷却系统的计算很麻烦,在此只进行简单的计算,在单位时间内熔体凝固时所放出的热量应等于冷却水所带走的热量,模具温度设为。冷却系统设计原则尽量保证塑件收缩均匀,维持模具的热平衡冷却水孔数量越多,孔径越大,则对塑件的冷却效果越均匀。根据经验,般冷却水孔中心线与型腔壁的距离应为冷却水孔直径的倍,冷却水孔中心距约为倍,水孔直径般为。尽可能使冷却水孔至型腔表面的距离相等,当塑件壁厚均匀时,冷却水孔与型腔表面的距离应处处相等。浇口处加强冷却。般在注射成型时,浇口附近温度最高,距浇口越远温度越低,因此加强浇口处的冷却......”。
2、“.....如果进水和出水的温度过大,将使模具的温度分布不均匀,尤其对流程很长的大型塑件,料温越流越低,对于矩形模具,通常沿模具宽度方向开设水孔,使进水与出水温度差不大于。合理选择冷却水道的形式。合理确定冷却水管接头的位置。为不影响操作,进出口水管接头通常设在注射机背面的模具同侧。冷却系统的水道尽量避免与模具上其他机构如推杆孔小型芯孔等发生干涉现象,设计时要通盘考虑。冷却水孔进出接头应埋入模板内,以免模具在搬运过程中造成损坏。冷却系统的设计冷却介质的选择冷却介质有冷却水和压缩空气,但用冷却水较多,因为水的热容量大传热系数大,成本低。用水冷却,即在模具型腔周围或内部开设冷却水道。由于的黏度低流动性好,成型工艺要求模具温度都不太高,所以常采用水对模具冷却。冷却水的体积流量计算式中单位质量的塑件制品在凝固时所放出的热量,为,取单位时间每分钟内注入模具中的塑件质量按每分钟注次冷却水的密度冷却的比热容冷却水出口温度取冷却水进口温度取室温的温度。定冷却水管的直径为使冷却水处于湍流状态......”。
3、“.....具有侧抽机构的注射模,其活动零件多动作复杂,在设计中特别要注意其机构的可靠灵活和高效。侧抽机构精度高低,表面质量好坏,全取决于成型零件的制造工艺,因此编制出个科学合理制造工艺是保证成型零件质量,进而保证产品质量的关键。成型零件主要有两类型腔类和型芯类。简单的型腔和型芯以机械切削加工为主,再加抛光工序复杂的型腔和型芯以机械切削进行粗加工,精加工以电加工为主,复杂的小型异形型芯以电加工为主。机械切削加工基本上是数控类型很多,根据动力来源不同,般可分为机动液压或气动以及手动三大类型。根据塑件结构进行合理选用。侧向分型与抽芯机构类型的确定该套模具采用机动侧抽机构,其驱动方式为斜滑块。斜滑块驱动侧向分型与抽芯机构,通常斜滑块由锥形模套锁紧,能承受较大侧向力,但抽芯距不大。此塑件的侧凹较浅,所需的抽芯距很小,故采用此机构较为合宜。根据斜滑块侧向分型与抽芯的特点,利用推出机构的推力驱动斜滑块斜向运动,在塑件被推出脱模的同时由斜滑块完成侧向分型与抽芯动作......”。
4、“.....也关系到抽芯距和开模行程。为保证定的抽拔力及斜滑块的强度,取不大于,般在之间取,本模具设计的斜滑块的导向斜角选了。侧向抽芯力的计算塑件在模具中冷却定型时,由于体积收缩,而将型芯或凸模包紧,塑件在脱模时,必须克服这包紧力及抽芯机构所产生的摩擦力才能抽出活动型芯。抽芯力可按下列公式进行计算正脱式中脱抽芯力制品与钢材表面之间的静摩擦系数,经查表可得脱模斜率,般为塑件对型芯产生的单位正压力包紧力,般为薄件取小值,厚件取大值塑件包紧型芯的侧面积。脱根据脱模力的大小选取型号为Ⅲ类最大工作载荷为的弹簧个。抽芯距的计算将型芯从成型位置抽至不妨碍塑件脱模的位置,型芯或滑块所移动的距离称为抽芯距。般来说。抽芯距等于侧凹深度加的安全距离。滑块的配合间隙为保证滑块能顺利地在模套的导滑槽内滑动,斜滑块与导滑槽之间应该有适当的配合间隙,下表列出了双向配合间隙值与配合面的宽度的关系表滑块与滑槽的双向配合间隙根据该情况,选用的配合间隙。模套的安装要求为了斜滑块的拼缝能配合紧密,成型中不溢料。必须在滑块装入模套之后......”。
5、“.....上端面高出模套,这样即使滑块的导槽部分出现磨损,仍能保证滑块之间紧密拼合。斜滑块顶出行程对于卧式注射机上的滑块抽芯模具,如果滑块推出模套外的行程过大,由于导滑面间有较大的间隙,斜滑块会因自重而倾斜,般滑块滑出模套外的高度应不超过其高度的,否则会影响复位。斜滑块的顶出行程式中抽芯距斜滑块的导向斜角,即斜滑块的推出长度小于导滑总长的,不会影响复位,符合要求。斜滑块的定位与限位滑块的定位是用于保证开模后的滑块停留在预定的位置上,使合模时斜滑块能准确地复位,不至于损坏模具。本设计采用的是限位销进行中冷却介质温度有关的物理系数,可查表取水温为对使用寿命的评价模具材料选择正确,优质热处理符合设计要求易磨损滑动部分表面光滑硬度高符合设计要求可达到或超过预计寿命,可满足批量生产要求。对成形制品的要求形状正确,尺寸精确满足精度要求易于装配,配合严密外观漂亮,色泽均匀,无任何缺陷,无明显合模线物理力学性能指标合格。典型零件制造工艺塑件的定位。模具冷却系统的设计模具加热冷却系统的设计要点模具温度对模具的影响模具在成型的过程中,模具的温度会直接影响到塑料的充模定型成型周期和塑件的质量......”。
6、“.....用带有标准刻度的扭矩扳手施加。扭矩控制膨胀锚栓的安装按照表和节的要求安装锚栓。对于以降低的安装力进行的可靠性实验表的实验,表的实验,以初始扭矩安装锚栓。不能再减小扭矩。对于抗震实验表的实验,实验,在裂缝扩展之前按照的扭矩施加步骤施加扭矩。位移控制膨胀锚栓的安装以表中规定的膨胀度安装位移控制膨胀锚栓。这些规定的膨胀度是由基于表中部分膨胀和参考膨胀的规定掉落次数,并由和发展而获得的。用于建立部分和参考安装膨胀的实验固定器见表。这些实验应在高强混凝土中,以钻头直径进行。部分膨胀用表中部分膨胀的重量和掉落数安装五个锚栓中的最小者。每个锚栓均从上顶部测量插入深度。图位移控制膨胀锚栓安装实验的安装工具计算安装锚栓插入的平均深度。修改缩短制造商的安装工具,以提供计算深度。表实验及表中实验均采用此安装工具。参照膨胀用和中所描述同样的方法给表中的实验及表中的实验准备设置工具,但是对参照膨胀实验所使用的滴数参照表。扩孔型锚栓的安装参照表表提供了各种类型扩孔型锚栓的参数组合。对表中描述的其他实验。依据表或给出的直径钻取个圆柱孔,并且依据制造商的指示给其制造扩孔型......”。
7、“.....试验方法实验锚栓与中致,并且符合中的章节。开裂混凝土中试验使用至中的的步骤来测试混凝土中的锚栓。在符合附录的前提下,执行对混凝土试件的实验,并且对给定的实验制定特定的开裂。按照第节触发裂纹和安装锚栓,使安装锚轴线约在裂纹的平面上。安装好测定裂缝宽度的仪器仪表。在没有加载锚栓时扩大裂纹到指定的宽度。使用两个千分表或电子传感器来测量裂纹开口,个在所述锚定件的侧边,面向垂直裂纹。在监测裂缝宽度时,同时对锚栓按照制定的加载顺序加载。参照附录。在测试过程中,保持对施加荷锚,锚的位移,裂缝宽度的连续记录。裂缝宽度的容许范围每个试验系列的裂缝宽度的平均值,由每个锚上两个裂纹测量设备得出,且应在施加荷载产生的裂缝宽度大于或等于指定的裂缝宽度之前。在系列实验中,个别裂缝宽度应在指定裂缝宽度范围内。锚栓性能般要求过载位移行为单锚的拉伸荷载位移特性能够预测是可以接受的,除去中注明外。图提供所涵盖的锚可接受的和不可接受荷载位移曲线类型的例子......”。
8、“.....预扩型号扩孔,自扩型号扩孔,预扩型号扩孔,自扩切割圆柱孔钻头直径最大最大最大最大最大扩孔工具直径最小规格最小规格最小规格扩孔工具长度容限最大容限长度最大容限长度最大容限长度最大容限长度最大容限长度套管长度最大容限长度圆柱孔洞长度最大容限长度最大容限长度锚栓安装额定负载套管平齐混凝土表面套管平齐混凝土表面额定扭矩额定扭矩或表面平齐钢材破坏拔出破坏穿出破坏混凝土碎裂混凝土剪切破坏图拉力荷载下锚栓破坏模式混凝土剥落产生钢材破坏。混凝土破碎图剪切荷载下锚栓破坏模式对于每个用于实度过高,成型收缩大。脱模后塑件变形率大,而且还容易造成溢料和黏模。模具温度过低,则熔体流动性差,塑件轮廓不清晰,表面还会产生明显的银丝或流纹等缺陷。当模具的温度不均匀时,型芯和型腔温度差过大,塑件收缩不均匀,导致塑件翘取变形,会影响塑件的形状和尺寸精度。综上所述,模具上需要设置温度调节系统以达到理想的温度要求。通常温度调节系统包括冷却系统和加热系统两种。由于本塑件采用的是,其黏度低流动性较好,对模具温度的要求不高,因此只要设计冷却系统就可以了,加热系统就不需设计。冷却系统的计算很麻烦......”。
9、“.....在单位时间内熔体凝固时所放出的热量应等于冷却水所带走的热量,模具温度设为。冷却系统设计原则尽量保证塑件收缩均匀,维持模具的热平衡冷却水孔数量越多,孔径越大,则对塑件的冷却效果越均匀。根据经验,般冷却水孔中心线与型腔壁的距离应为冷却水孔直径的倍,冷却水孔中心距约为倍,水孔直径般为。尽可能使冷却水孔至型腔表面的距离相等,当塑件壁厚均匀时,冷却水孔与型腔表面的距离应处处相等。浇口处加强冷却。般在注射成型时,浇口附近温度最高,距浇口越远温度越低,因此加强浇口处的冷却。尽量降低进水和出水的温度。如果进水和出水的温度过大,将使模具的温度分布不均匀,尤其对流程很长的大型塑件,料温越流越低,对于矩形模具,通常沿模具宽度方向开设水孔,使进水与出水温度差不大于。合理选择冷却水道的形式。合理确定冷却水管接头的位置。为不影响操作,进出口水管接头通常设在注射机背面的模具同侧。冷却系统的水道尽量避免与模具上其他机构如推杆孔小型芯孔等发生干涉现象,设计时要通盘考虑。冷却水孔进出接头应埋入模板内,以免模具在搬运过程中造成损坏。冷却系统的设计冷却介质的选择冷却介质有冷却水和压缩空气,但用冷却水较多......”。
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