深圳市新鴻勝模具有限公司2025-02-12
對塑料熔體流動的影響
改變流動方向:雙角度結構使模腔內部形狀復雜,塑料熔體在流動過程中會因角度變化改變流向。熔體從單一方向注入后,遇到雙角度區域,會被迫轉向,這可能導致熔體在不同區域的流速出現差異。例如,在角度較大的轉折處,熔體流速可能減慢,而在相對平緩的過渡區域,流速相對較快。流速不均勻可能引發一系列問題,如熔接痕的產生。當兩股熔體因角度改變而在不同時間匯聚時,就容易形成熔接痕,影響產品外觀和強度。
增加流動阻力:雙角度的存在增加了熔體與模腔壁的接觸面積和接觸角度,從而加大了流動阻力。熔體需要克服更大的阻力才能填充模腔,這可能導致熔體前端壓力分布不均。若注塑壓力不足,可能出現短射現象,即塑料熔體無法完全填充模腔,導致產品缺料。此外,為了克服增加的阻力,可能需要提高注塑壓力,但過高的注塑壓力又可能引發模具漲模、產品飛邊等問題。
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對產品冷卻的影響 冷卻不均勻:雙角度區域的散熱條件與其他部位不同,會導致冷卻不均勻。角度變化處的熱傳遞方向和速率較為復雜,熱量難以均勻散發。例如,在雙角度的內角處,熱量容易積聚,冷卻速度相對較慢;而在外角處,散熱相對較快。冷卻不均勻會使產品內部產生不同程度的收縮,進而導致產品翹曲變形。即使產品脫模時看似正常,在后續存放或使用過程中,由于內部應力的釋放,也可能逐漸出現變形。 影響冷卻時間:由于雙角度部位冷卻的復雜性,可能需要延長整體冷卻時間,以確保產品各部位都能充分冷卻定型。這不僅降低了生產效率,還增加了生產成本。若為了縮短冷卻時間而提前脫模,產品可能因未完全冷卻而在脫模過程中發生變形或尺寸不穩定。
對產品脫模的影響 增加脫模難度:雙角度結構可能使產品在模腔內的附著力增加,尤其是在角度變化較大的區域,產品可能緊緊貼合在模芯表面。這增加了脫模的難度,若脫模設計不合理,可能導致產品拉傷、破裂或脫模不完全。例如,在脫模過程中,產品的雙角度部位可能因摩擦力過大而被撕裂,影響產品外觀和完整性。 對脫模機構的要求:為了順利脫模,需要專門設計合適的脫模機構,并且對脫模機構的精度和可靠性要求更高。例如,可能需要采用特殊的滑塊、頂針等脫模部件,精確地作用于產品的雙角度部位,確保產品在脫模過程中受力均勻,避免損壞。這對模具的設計和制造提出了更高的挑戰,增加了模具的復雜性和成本。 對產品質量和性能的影響 尺寸精度:雙角度對成型過程的諸多影響,如流動不均勻、冷卻不一致以及脫模困難等,都可能反映在產品的尺寸精度上。產品的雙角度尺寸、相關配合尺寸等可能出現偏差,無法滿足設計要求,影響產品的裝配和使用性能。 力學性能:不均勻的流動和冷卻會導致產品內部產生殘余應力,在雙角度區域尤為明顯。殘余應力的存在會降低產品的力學性能,如產品的強度、韌性等。在產品受到外力作用時,應力集中在雙角度附近,更容易引發裂紋的產生和擴展,降低產品的使用壽命。
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