一種具有復(fù)雜型芯頭部結(jié)構(gòu)的注塑模具設(shè)計

2016-11-30  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網(wǎng)



本文針對具有復(fù)雜型芯頭部結(jié)構(gòu)模具的設(shè)計難點(diǎn),創(chuàng)新性提出了采用縱橫鎖扣式鑲拼結(jié)構(gòu)的模具型芯部件結(jié)構(gòu)方案,巧妙解決了復(fù)雜型芯頭部結(jié)構(gòu)設(shè)計問題。實際運(yùn)行證明,其成型效果良好,滿足塑料件質(zhì)量要求。

隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展,CAD/CAE/CAM技術(shù)在現(xiàn)代模具設(shè)計生產(chǎn)中得到廣泛的應(yīng)用,應(yīng)用該技術(shù)能夠大幅度提高產(chǎn)品質(zhì)量,縮短研發(fā)與生產(chǎn)周期,降低生產(chǎn)成本,提升企業(yè)的核心競爭能力。

模具設(shè)計與制造技術(shù)水平是反映一個國家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。模具設(shè)計的成功與否也直接影響著模具制造與產(chǎn)品生產(chǎn)。模具設(shè)計在應(yīng)用CAD/CAE技術(shù)的同時,更要重視創(chuàng)新設(shè)計的重要性,解決生產(chǎn)中面臨的各種技術(shù)性難題。筆者針對一種籠式箱座塑料件進(jìn)行了注塑模具設(shè)計。

1 塑料件結(jié)構(gòu)分析

塑料件結(jié)構(gòu)見圖1。該塑料件材料為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),其牌號為HF380。塑料件總體上為四周柵欄式結(jié)構(gòu),頂部呈孔柵式結(jié)構(gòu),具有深孔特征,有卡扣結(jié)構(gòu)和側(cè)孔,制品尺寸精度等級MT3。該塑料件結(jié)構(gòu)細(xì)繁,特別是頂部結(jié)構(gòu)給模具設(shè)計與制造及產(chǎn)品成型帶來困難。

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圖1 塑料件結(jié)構(gòu)示意圖

2 塑料成型工藝性

ABS HF380的成型工藝參數(shù)見表1。

表1 ABS HF380成型工藝參數(shù)

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3 成型工藝分析

3.1 澆口及澆注系統(tǒng)方案對比

根據(jù)該塑料件形狀及技術(shù)要求,擬采用單澆口方案與四澆口方案,應(yīng)用Moldflow MPI充填分析進(jìn)行方案對比,主要分析結(jié)果如表2所示。

表2 單澆口方案與四澆口方案對比

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由表2可知,四澆口方案較單澆口方案能有效降低型腔壓力,降低剪切速率和剪切應(yīng)力,保持均衡的流動狀態(tài),模具結(jié)構(gòu)可行。


3.2 冷卻系統(tǒng)方案設(shè)計及分析

由于制品具有深腔結(jié)構(gòu)特征,需要對制品進(jìn)行充分冷卻,特別是型芯部位。因此,本設(shè)計在型腔的上、下、四周及深腔內(nèi)均設(shè)置了冷卻管道。應(yīng)用Moldfiow MPI進(jìn)行流動、冷卻、翹曲分析,冷卻系統(tǒng)設(shè)計方案及分析結(jié)果如圖2所示,翹曲分析結(jié)果如圖3所示。由圖2可知,冷卻水出入口處溫差為0.3℃,滿足成型工藝基本要求。由圖3可知,制品全局變形量為0.64mm,其中由收縮導(dǎo)致的變形量為0.638mm,由冷卻不均導(dǎo)致的變形量為0.09mm,由取向?qū)е碌淖冃瘟繛?.1mm。變形量主要由收縮導(dǎo)致,可采用對模具尺寸加放收縮率的辦法來消除,以滿足制品尺寸精度要求。

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圖2 冷卻分析結(jié)果

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圖3 翹曲分析結(jié)果

4 模具總體設(shè)計

4.1 模具總體結(jié)構(gòu)方案

模具的總體結(jié)構(gòu)方案如圖4、圖5所示。

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圖4 模具總裝視圖

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圖5 模具總裝三維爆炸視圖

模具的動作過程為:模具首先從Ⅰ處開模。定模板1由于尼龍拉鉤2的作用隨著動模一起運(yùn)動,到定模板定距螺釘6行程時定模板停止運(yùn)動。由于尼龍拉鉤的作用,動模板4及推板組件粘在定模板停止運(yùn)動,動模其余部分(動模座)繼續(xù)開模,在Ⅲ處分型,帶動型芯組件做開模運(yùn)動,繼而實現(xiàn)推板動模板組件相對于型芯的推出動作;動模座運(yùn)動到動模板定距螺釘5的行程時,帶動動模板及推板組件,使其克服尼龍拉鉤的漲緊拉力而與其脫開,在Ⅱ處分型,繼續(xù)開模行程,斜滑塊抽芯機(jī)構(gòu)3開始動作,實現(xiàn)側(cè)向抽芯。開模到足夠行程時,注塑機(jī)液壓推桿推動模具推桿推出裝置,實現(xiàn)制品的大行程推出。手工或機(jī)械手方式取出制品和澆注系統(tǒng)。


4.2 主要機(jī)構(gòu)設(shè)計

(1)推出機(jī)構(gòu)設(shè)計。該制品具有深腔、薄壁的特征,為實現(xiàn)可靠推出,本方案采用推板推出,由于推板推出行程有限,配合采用推桿推出,實行推板推桿二次推出。

(2)抽芯機(jī)構(gòu)設(shè)計。由于制件四周都有大范圍的柵格及側(cè)孔,抽芯距不大,適宜采用斜滑塊側(cè)向抽芯機(jī)構(gòu)。

(3)導(dǎo)向機(jī)構(gòu)設(shè)計。本模具分型面多,模板部件需要確保良好的導(dǎo)向和良好的剛性。定模部分由動定模導(dǎo)向裝置A實現(xiàn)導(dǎo)向;動模部分由于動模板推板等組件需要運(yùn)動以實現(xiàn)制件的推出,由動模板導(dǎo)向裝置B和推出導(dǎo)向裝置C實現(xiàn)導(dǎo)向。

(4)模具整體剛性設(shè)計。

由于制品的側(cè)向成型面積很大,模腔需要承受非常大的側(cè)向壓力,因此該模具定模板采用整體挖腔的形式,并保證了足夠的側(cè)面壁厚。支撐板下增加了支撐柱,以提高動模部分各模板的剛性。各模板及成型零件都采用了合適的結(jié)構(gòu)尺寸,保證整體及局部剛性。動模板導(dǎo)向裝置B還承擔(dān)著推出時支撐動模板推板等組件質(zhì)量的作用,以保證開模運(yùn)動中動模部分的剛性。

4.3 型芯部件設(shè)計

觀察塑料件,整個型芯頂部都是布滿孔洞的成型面,其頂部背面的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,如圖6所示。如果采用整體型芯,會對成型零件的加工拋光帶來非常大的困難。既要布局推桿以推出制件,又要方便成型零件加工,如何解決該問題?筆者參照中國古代“無梁殿”式建筑的結(jié)構(gòu),創(chuàng)新設(shè)計出一種縱橫鎖扣式鑲拼結(jié)構(gòu),很好地解決了該難題。

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圖6塑料件頂背面結(jié)構(gòu)型芯部件結(jié)構(gòu)設(shè)計

如圖7所示。從型芯座底部看,型芯座底部非常簡潔,結(jié)構(gòu)位置充裕,如圖8所不。

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圖7 型芯部件示意圖

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圖8 型芯部件底部視圖


縱向型芯鑲件與橫向型芯鑲件是如何裝配與緊固的呢?實現(xiàn)方法是在型芯座零件的頂部開設(shè)縱向及橫向的溝槽,如圖9所示,用于裝配縱向與橫向型芯鑲件。

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圖9 型芯座頂部溝槽結(jié)構(gòu)

裝配時將縱向型芯鑲件卡入型芯座零件頂部的縱向溝槽中,這時縱向型芯鑲件還具有縱向和垂向的自由度。如圖10所示。

圖11所示為一縱向型芯鑲件外形結(jié)構(gòu)示意圖??v向型芯鑲件裝配后有露出型芯座溝槽底面的兩個側(cè)面,形成了卡扣凸臺。

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圖10 型芯座頂部裝配縱向鑲件

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圖11 縱向型芯鑲件外形示意圖

完成縱向型芯鑲件裝配后,再將橫向型芯鑲件扣入,如圖12所示,橫向型芯鑲件結(jié)構(gòu)如圖13所示。橫向型芯鑲件,由于鑲件側(cè)面與型芯座溝槽壁的對齊限位,本身在縱向上位置已限定,同時將縱向鑲件的縱向自由度也限定住;橫向型芯鑲件扣入后其下部卡扣溝槽與縱向鑲件的卡扣凸臺形成扣搭配合,該扣搭配合的限位作用實現(xiàn)了橫向型芯鑲件裝配橫向自由度的限定。

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圖12 橫向型芯鑲件裝配

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圖13 橫向型芯鑲件外形示意圖


在型芯座底部用螺釘將橫向型芯鑲件吊緊,這樣就完成了型芯鑲件的裝配,如圖14所示。用螺釘?shù)蹙o橫向鑲件將縱、橫向型芯鑲件的垂直自由度在型芯座內(nèi)同時限定。至此,型芯座內(nèi)組件裝配自由度全部限定。

實際運(yùn)行證明,其成型效果良好,滿足塑料件質(zhì)量要求。

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圖14 型芯鑲件螺釘緊固

5 結(jié)語

應(yīng)用模流CAE技術(shù)對籠式箱座塑料件

進(jìn)行了成型工藝分析,針對澆注系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)設(shè)計等提出了優(yōu)化的工藝方案;進(jìn)行注塑模具的詳細(xì)設(shè)計,合理地采用了順序分型、側(cè)向分型抽芯、二次推出等結(jié)構(gòu)方案組合,實現(xiàn)了復(fù)雜制品的成型;創(chuàng)新設(shè)計了模具型芯部件的結(jié)構(gòu),通過采用縱橫鎖扣式鑲拼結(jié)構(gòu),巧妙解決了復(fù)雜型芯頭部結(jié)構(gòu)設(shè)計問題,可供在具有類似結(jié)構(gòu)塑料件的注塑模具設(shè)計中采用。


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