基于proe的水果籃注塑模具設(shè)計(jì)論文[帶圖紙]_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  編號(hào)</b></p><p><b>  無錫太湖學(xué)院</b></p><p><b>  畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)</b></p><p>  題目: 基于Pro/E的水果籃注塑模具 </p><p>  設(shè)計(jì)與仿真

2、 </p><p>  信機(jī) 系 機(jī)械工程及自動(dòng)化 專業(yè)</p><p>  學(xué) 號(hào):         </p><p>  學(xué)生姓名: </p><p>  指導(dǎo)教師:   (職稱:講師 )</p><p> ?。毞Q: ) </p>

3、<p>  2013年5月25日</p><p>  無錫太湖學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)</p><p><b>  誠(chéng) 信 承 諾 書</b></p><p>  本人鄭重聲明:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)基于Pro/E的水果籃注塑模具設(shè)計(jì)是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果,其內(nèi)容除了在畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)中特別加以標(biāo)注引用,表

4、示致謝的內(nèi)容外,本畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)不包含任何其他個(gè)人、集體已發(fā)表或撰寫的成果作品。</p><p>  班 級(jí): 機(jī)械95 </p><p>  學(xué) 號(hào): 0923238 </p><p>  作者姓名: </p><p>  2013 年 5月25日</p>

5、<p><b>  摘 要</b></p><p>  本論文就是將塑料水果籃作為設(shè)計(jì)模型,將大學(xué)所學(xué)理論知識(shí)、課外專業(yè)參考資料及相關(guān)知識(shí)網(wǎng)站作為設(shè)計(jì)注射模具的理論依據(jù),闡述塑料注射模具的設(shè)計(jì)過程。</p><p>  通過對(duì)塑料水果籃成型工藝的正確分析,設(shè)計(jì)了一副一模一腔的塑料模具。模具中決定塑件幾何形狀和尺寸的零部件稱為成型零件,包括前模板、前模、

6、后模板、后模仁等的設(shè)計(jì)與加工工藝過程。成型零部件在工作時(shí)直接與塑料接觸,在一定的溫度下承受熔體的高溫和高壓,因此必須要有合理的結(jié)構(gòu)、較高的強(qiáng)度和剛度、較好的耐磨性、正確的幾何形狀、較高的尺寸精度和較低的表面粗糙度。重要零件的工藝參數(shù)的選擇與計(jì)算,推出機(jī)構(gòu)與澆注系統(tǒng)以及其它結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過程。</p><p>  設(shè)計(jì)成型零部件時(shí),應(yīng)根據(jù)塑料的特性、塑件的結(jié)構(gòu)和使用要求,確定型腔的總體布局,選擇分型面,確定脫模方式,設(shè)

7、計(jì)澆注系統(tǒng)、排溢系統(tǒng)等,然后根據(jù)加工工藝和裝配工藝的要求進(jìn)行成型零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),計(jì)算成型零部件的工作尺寸校核。最后使用MPI軟件可以全面模擬注塑成型過程,并以圖形的方式直觀地顯示分析結(jié)果。</p><p>  關(guān)鍵詞:水果籃;工藝分析;注射模;MPI</p><p><b>  Abstract</b></p><p>  This thes

8、is is to plastic fruit basket as a design model, the university learned theory knowledge, extracurricular resources and related professional knowledge site as the theoretical basis of the design of injection mould of pla

9、stic injection mold design process.</p><p>  Through the correct analysis of plastic fruit basket molding process, designed a pair of one module and one cavity plastic mold. Mold in geometry and size of the

10、plastic parts called molding parts, including former templates, template, back mould kernel, etc before mold, after the design and machining process. Molding parts in direct contact with the plastic at work, at a certain

11、 temperature melt under high temperature and high pressure, so there must be a reasonable structure, high strength and</p><p>  Design of molding parts, should according to the characteristics of plastic and

12、 plastic parts structure and use of the requirements, determine the overall distribution of cavity, choose the parting surface, parting ways, for sure, design of gating system and overflow system, etc., and then accordin

13、g to the requirement of the machining process and assembly process for molding parts structure design, dimension checking calculation of molding parts work. Finally using the MPI software can be fully </p><p&g

14、t;  Key words: fruit basket; process analysis; injection mold;MPI;目 錄</p><p><b>  摘 要II</b></p><p>  AbstractIII</p><p><b>  目 錄IV</b></p><p

15、><b>  1 緒論1</b></p><p>  1.1 設(shè)計(jì)目的與意義1</p><p>  1.2 塑料制品的發(fā)展前景1</p><p>  1.3 我國(guó)模具的發(fā)展現(xiàn)狀1</p><p>  1.4 采用注射模成形產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)2</p><p>  1.5本次設(shè)計(jì)需達(dá)到的要求

16、:2</p><p>  2 總體方案的確定3</p><p>  2.1 塑件的選擇3</p><p>  2.2 尺寸精度3</p><p>  2.3 尺寸計(jì)算3</p><p>  2.4 塑件的材料性能3</p><p>  2.5 注塑機(jī)的確定4</p>

17、<p>  2.6 塑件分型面的選擇4</p><p>  2.7 型腔數(shù)目5</p><p>  3 理論分析及設(shè)計(jì)計(jì)算7</p><p>  3.1 澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)7</p><p>  3.2 脫模機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)8</p><p>  3.3 復(fù)位機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)11</p><p

18、>  3.4 排氣系統(tǒng)12</p><p>  3.5 導(dǎo)向機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)12</p><p>  3.6 定位圈的設(shè)計(jì)13</p><p>  3.7 成形零件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)13</p><p>  3.8 成型零件工作尺寸的計(jì)算14</p><p>  3.9 冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)16</p>&

19、lt;p>  3.10 模具總裝圖和爆炸圖17</p><p>  4 塑料注射機(jī)的校核20</p><p>  4.1 最大注射量的校核20</p><p>  4.2 最大注射壓力校核20</p><p>  4.3 鎖模力的校核21</p><p>  4.4 模具厚度H與注射機(jī)閉合高度的校核2

20、1</p><p>  4.5 開模行程校核21</p><p>  5 制造工藝分析23</p><p>  5.1 最佳澆口地位置23</p><p>  5.2 MPI的FLOW仿真分析23</p><p>  5.2.1 填充時(shí)間23</p><p>  5.2.2 最大壓力

21、23</p><p>  5.2.3 平均速度24</p><p>  5.2.4 熔料的最高溫度24</p><p>  5.2.5 體積收縮率24</p><p>  5.3 MPI的COOL仿真分析24</p><p>  5.3.1 冷卻管道的液流量24</p><p>  5

22、.3.2冷卻管道的最高溫度25</p><p>  5.3.3 模腔平均溫度和冷卻時(shí)間25</p><p>  5.4 翹曲(Warp)分析結(jié)果25</p><p>  6 結(jié)論與展望26</p><p><b>  致 謝27</b></p><p><b>  參考文獻(xiàn)

23、28</b></p><p><b>  1 緒論</b></p><p>  1.1 設(shè)計(jì)目的與意義</p><p><b>  此次設(shè)計(jì)的目的:</b></p><p> ?。?) 加深對(duì)PROE軟件的理解和應(yīng)用;</p><p>  (2) 了解塑料的組成

24、、特性及其成型的基本原理,學(xué)會(huì)分析成型工藝對(duì)注塑模具的要求;</p><p> ?。?) 掌握注塑模具的特點(diǎn)和技術(shù)要求;</p><p> ?。?) 可以具有初步分析和解決有關(guān)注塑模具方面問題的能力。</p><p><b>  此次設(shè)計(jì)的意義:</b></p><p>  注塑模設(shè)計(jì)是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)問,若想對(duì)其有更

25、深層次的了解和運(yùn)用,需要長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在畢業(yè)設(shè)計(jì)中,需要對(duì)大學(xué)期間所學(xué)的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行鞏固和綜合應(yīng)用,這樣不僅可以加深對(duì)已學(xué)知識(shí)的理解,又可以從中發(fā)現(xiàn)自己的不足,同時(shí)也可以加強(qiáng)創(chuàng)新和實(shí)踐能力的培養(yǎng),加強(qiáng)獨(dú)立分析和解決問題的能力,所以綜上所言,此次PROE水果籃注塑模設(shè)計(jì)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。</p><p>  1.2 塑料制品的發(fā)展前景</p><p>  塑料制品已經(jīng)成為人們的一

26、個(gè)生活必須品中的重要部件的材料選擇,塑料材料的選擇會(huì)降低產(chǎn)品的重量,增加產(chǎn)品外觀多樣型!且由于塑料制品自身的特殊性,其具有很好的回收性能,進(jìn)過各種程序的處理之后就會(huì)被再次利用。不僅能降低成本,還可以減少對(duì)壞境的污染!</p><p>  由于現(xiàn)在工藝的發(fā)展,對(duì)塑料制品的研制加深,工業(yè)上逐漸展現(xiàn)出代鋼伐木,代替?zhèn)鹘y(tǒng)建材等趨勢(shì)。這將使得塑料制品的需求大大增加!故塑料制品發(fā)展前景無限!</p><p

27、>  1.3 我國(guó)模具的發(fā)展現(xiàn)狀</p><p>  模具,是以特定的結(jié)構(gòu)形式通過一定方式使材料成型的一種工業(yè)產(chǎn)品,同時(shí)也是能成批生產(chǎn)出具有一定形狀和尺寸要求的工業(yè)產(chǎn)品零部件的一種生產(chǎn)工具。大到飛機(jī)、汽車,小到茶杯、釘子,幾乎所有的工業(yè)產(chǎn)品都必須依靠模具成型。用模具生產(chǎn)制件所具備的高精度、高一致性、高生產(chǎn)率是任何其它加工方法所不能比擬的。模具在很大程度上決定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開發(fā)能力。所以模具又有“

28、工業(yè)之母”的榮譽(yù)稱號(hào)。</p><p>  在改革開放以后, 我國(guó)模具工業(yè)一直以15%左右的增長(zhǎng)速度快速發(fā)展, 年模具生產(chǎn)總量?jī)H次于日、美之后位居世界第三位。但目前我國(guó)模具生產(chǎn)廠點(diǎn)多數(shù)是自產(chǎn)自用的工模具車間(分廠),商品化模具僅占1/3 左右。從模具市場(chǎng)來看, 國(guó)內(nèi)模具生產(chǎn)仍供不應(yīng)求, 約20%左右靠進(jìn)口, 特別是精密、大型、復(fù)雜和長(zhǎng)壽命的高檔模具進(jìn)口比例高達(dá)40%。由此可見, 雖然我國(guó)模具總量目前已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模

29、,模具水平也有很大提高, 但在不管在數(shù)量還是質(zhì)量上我們與發(fā)達(dá)國(guó)家的水平還相差甚遠(yuǎn), 主要表現(xiàn)在模具精度、壽命、復(fù)雜程度、設(shè)計(jì)、加工、工藝裝備等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的差距。國(guó)內(nèi)模具的使用壽命只有國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的1/2 至1/10, 甚至更短, 模具生產(chǎn)周期卻比國(guó)際先進(jìn)水平長(zhǎng)許多。此外, 模具的標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、商品化程度低, 模具材料及模具相關(guān)技術(shù)比較落后, 也是造成與國(guó)外先進(jìn)水平差距大的重要原因。這造成我國(guó)每年都需要花費(fèi)大量資金從發(fā)達(dá)國(guó)家引

30、進(jìn)各種先進(jìn)模具及其生產(chǎn)技術(shù),所以模具發(fā)展對(duì)我們而言任重而道遠(yuǎn)!</p><p>  1.4 采用注射模成形產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)</p><p>  (1) 注射成形工藝可由機(jī)床自動(dòng)按照一定的程序完成,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,生產(chǎn)效率較高,適于大批量生產(chǎn)。</p><p> ?。?) 注射一般可一次成形,減少了制品再加工程序。 </p><p> ?。?) 可以

31、制作形狀較復(fù)雜的塑料制品。</p><p> ?。?) 模具通用簡(jiǎn)單,制品成本較低。</p><p> ?。?) 注射成形后的廢品及廢料可以重新加熱注射,故節(jié)約材料。</p><p> ?。?) 操作易于掌握,不需要等級(jí)較高的技術(shù)操作。</p><p>  1.5本次設(shè)計(jì)需達(dá)到的要求:</p><p> ?。?) 熟悉

32、注塑模具發(fā)展歷程,以及當(dāng)前模具制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。 </p><p> ?。?) 能綜合運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識(shí)進(jìn)行中等復(fù)雜程度模具的設(shè)計(jì)和計(jì)算。 </p><p> ?。?) 熟練掌握CAD/CAM軟件Pro/E的三維造型、模具設(shè)計(jì)的原理和方法。在

33、Pro/E 的模具設(shè)計(jì)模塊中設(shè)計(jì)成型零件。 </p><p> ?。?) 熟練掌握利用專家系統(tǒng)EMX設(shè)計(jì)整套標(biāo)準(zhǔn)模架的流程和方法。 </p><p> ?。?) 根據(jù)三維模架生成水果籃塑件注塑模的二維工程圖。

34、 </p><p> ?。?) 論文依據(jù)充分,論證正確,文字通順,條理清楚,格式符合要求。</p><p><b>  2 總體方案的確定</b></p><p><b>  2.1 塑件的選擇</b></p><p>  本設(shè)計(jì)所選擇的中型的水果籃。&

35、lt;/p><p><b>  2.2 尺寸精度</b></p><p>  塑件尺寸精度是指所獲得的塑件尺寸與產(chǎn)品要求尺寸的符合程度,即所獲得塑件尺寸的準(zhǔn)確度。影響塑件尺寸精度的因素蛇粉復(fù)雜,首先模具制造的精度和塑料收縮率的波動(dòng),其次是模具的磨損程度。另外在成型時(shí)工藝條件的變化、塑件飛邊等都會(huì)影響塑件精度。因此,塑件尺寸精度的確定應(yīng)該合理選擇,盡可能選擇低精度等級(jí)。[1

36、1]</p><p><b>  2.3 尺寸計(jì)算</b></p><p> ?。?) 主體直接使用Pro/E 的測(cè)量功能,測(cè)出體積V=18.35cm3</p><p>  重量M=18.35×1.15=21.1g </p><p> ?。ú牧喜捎肞C/ABS,查找網(wǎng)頁得知其密度為1.15cm3。[12])

37、</p><p>  圖2.1 水果籃三維圖 </p><p>  2.4 塑件的材料性能</p><p>  PA66應(yīng)用領(lǐng)域主要用于汽車工業(yè),電氣電子工業(yè),交通運(yùn)輸業(yè),機(jī)械制造工業(yè).制造各種軸承,齒輪,圓齒輪、凸輪、傘齒輪、輸油管,儲(chǔ)油器,保護(hù)罩,支撐架,車輪罩蓋,導(dǎo)流板,風(fēng)扇,空氣過濾器外殼,散熱器水室,制動(dòng)管,發(fā)動(dòng)機(jī)罩,車門把手.軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片

38、、高壓密封圈、墊、閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動(dòng)帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī)、滑輪套、牛頭刨床滑塊、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料等等。</p><p>  PA66在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn),在較高

39、溫度也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度。PA66 對(duì)許多溶劑具有抗 溶性,但對(duì)酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。PA66 廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖 擊性和高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品。 PA66 成型前如果加工前材料是密封的,可以不要干燥。如果儲(chǔ)存容器被打開,建議在 90℃干燥 10 小 時(shí)。PA66 的流動(dòng)性很好,它的粘度對(duì)溫度變化很敏感。PA66 的收縮率在 1%-2%之間,加入玻璃纖維-可以 將收縮率降低到 0.2%-1% 。收縮率

40、在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66 熔化溫度 約 260-290℃,對(duì)玻纖增強(qiáng)的產(chǎn)品為 275-280℃,熔化溫度應(yīng)避免高于 300C。模具溫度約 80℃。</p><p>  PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品。</p><p>  PA66又稱尼龍66,俗稱尼龍雙6;聚己

41、二酰己二胺;英文名:Polyamide 66,縮寫 nylon 66。</p><p>  CAS編號(hào):32131-17-2</p><p>  2.5 注塑機(jī)的確定</p><p>  本設(shè)計(jì)中,產(chǎn)品的體積為18.35 cm3,確定注塑機(jī)如下表:</p><p>  表2-1 注射機(jī)技術(shù)參數(shù)</p><p>  2.

42、6 塑件分型面的選擇</p><p>  遵循確定分型面的一般原則:</p><p> ?。?) 分型面應(yīng)選擇在制品的最大截面處。</p><p> ?。?) 盡可能使制品留在動(dòng)模一側(cè)。</p><p> ?。?) 有利于保證制品的尺寸精度。</p><p> ?。?) 有利于保證制品的外觀質(zhì)量。</p>

43、<p>  (5) 盡可能滿足制品的使用要求。</p><p>  (6) 有利于排氣。</p><p> ?。?) 盡量減少制品在合模方向上的投影面積。</p><p> ?。?) 長(zhǎng)型芯應(yīng)置于開模方向。</p><p> ?。?) 有利于簡(jiǎn)化模具結(jié)構(gòu)。</p><p> ?。?0)在選擇非平面分型面時(shí),

44、應(yīng)有利于型腔加工和制品的脫模方便。</p><p>  要滿足制品的主要要求,為保證工件的表面精度要求,以及簡(jiǎn)化模具設(shè)計(jì),便于脫模等要求,把分型面設(shè)置為如圖2.2(a)和2.2(b)所示位置。</p><p>  圖2.2 (a)分型面</p><p>  圖2.2 (b)分型面</p><p>  由以上的圖可以看出分型面方法,都是由一個(gè)主

45、分型面組成。該產(chǎn)品側(cè)面孔利用斜面分型來解決產(chǎn)品合模及脫模,這樣的分型面的選擇可以去掉抽芯的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加大了設(shè)計(jì)和模具制造周期,提高生產(chǎn)效率。節(jié)約模具材料成本!在模具設(shè)計(jì)中廣泛使用!</p><p><b>  2.7 型腔數(shù)目</b></p><p>  此設(shè)計(jì)為單型腔設(shè)計(jì),主要優(yōu)點(diǎn)有:塑件的形狀和尺寸始終一致,單型腔模具機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,設(shè)計(jì)自由度大,工藝參數(shù)易于控制,分

46、型面設(shè)計(jì)較方便,制造成本低,制造簡(jiǎn)單。</p><p>  3 理論分析及設(shè)計(jì)計(jì)算</p><p>  3.1 澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)</p><p>  注射模的澆注系統(tǒng)是指塑料溶體從注射機(jī)噴嘴進(jìn)入模具開始到型腔為止,所流經(jīng)的通道。它的作用是將溶體平穩(wěn)地引入模具型腔,并在填充和固化定型過程中,將型腔內(nèi)氣體順利排出,且將壓力傳遞到型腔的各個(gè)部位,以獲得組織致密,外形清晰,表

47、面光潔和尺寸穩(wěn)定的塑件。</p><p>  該產(chǎn)品壁薄。所以采用點(diǎn)膠口系統(tǒng)。</p><p>  主流道是塑料熔融體進(jìn)入模具型腔時(shí)最先經(jīng)過的部位,是指從注射機(jī)噴嘴與模具接觸處開始,到有分流道支線為止的一段料流通道,它將注塑機(jī)噴嘴注出的塑料熔體導(dǎo)入分流道或型腔。其形狀為圓錐形,便于熔體順利地向前流動(dòng),開模時(shí)主流道凝料又能順利地拉出來,錐角通常取2°~4°,在此取2

48、76;。由于主流道要與高溫塑料和注塑機(jī)噴嘴反復(fù)接觸和碰撞,通常不直接開在定模板上,而是將它單獨(dú)設(shè)計(jì)成主流道襯套(即是澆口套)鑲?cè)攵0鍍?nèi)。</p><p><b>  澆口套的計(jì)算:</b></p><p>  進(jìn)料口直徑:D=d+(0.5~1)mm=2.5+0.5=3mm</p><p>  式中d為注塑機(jī)噴嘴口直徑。</p>

49、<p>  球面凹坑半徑:R=r+(1~2)mm=9+2=11mm</p><p>  式中r為注塑機(jī)噴嘴球頭半徑。</p><p>  主流道長(zhǎng)度L根據(jù)定模座板厚度確定,在能夠?qū)崿F(xiàn)成型的條件下盡量短,以減少壓力損失和塑料耗量。 本設(shè)計(jì)取L=95mm 。</p><p>  主流道大端與分流道相接處又過度圓角,以減小料流轉(zhuǎn)向時(shí)的阻力,其圓角半徑取r=2 m

50、m。</p><p>  所選澆口套的立體圖如圖3.1所示。</p><p>  圖3.1 澆口套及其二維圖</p><p>  分流道是主流道與型腔進(jìn)料口之間的一段流道,主要起分流和轉(zhuǎn)向作用,是澆注系統(tǒng)的斷面變化和溶體流動(dòng)轉(zhuǎn)向的過渡通道。</p><p>  分流道截面采用最常用的梯形截面形狀,優(yōu)點(diǎn)為熱量損失較少,加工比較容易,流動(dòng)阻力較小

51、,屬于比較常用的截面形式。</p><p>  澆口又稱進(jìn)料口,是連接分流道與型腔之間的一段細(xì)短流道,是整個(gè)澆注系統(tǒng)的最薄弱點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。</p><p>  一般情況下,澆口采用長(zhǎng)度很短而截面很窄的小澆口。當(dāng)熔融塑料通過狹小的澆口時(shí),流速增高,并因摩擦使料溫也增高,有利于填充型腔。同時(shí),狹小的澆口適當(dāng)保壓補(bǔ)縮后首先凝固封閉型腔,使型腔內(nèi)的熔料即可在無壓力狀態(tài)下自由收縮凝固成型,因而塑件內(nèi)

52、殘余應(yīng)力小,可減小塑件的變形和破裂。狹小的澆口便于澆道凝料與塑件的分離,便于修整塑件,成型周期較短。但是,澆口截面尺寸不能過小。過小的澆口,壓力損失大,冷凝快、補(bǔ)給困難,會(huì)造成塑件缺料、縮孔等缺陷,甚至還會(huì)產(chǎn)生熔體破裂形成噴射現(xiàn)象,使塑件表面出現(xiàn)凹凸不平。</p><p>  此設(shè)計(jì)采用 ,它是一種尺寸很小截面為圓形的直接澆口的特殊形式。特點(diǎn)是進(jìn)料口小,去澆口后殘留痕跡小,可減少熔接不良現(xiàn)象,澆口可自動(dòng)拉斷,塑件

53、光澤,表面清晰。適用于成型熔體粘度隨剪切速度提高而明顯降低的塑料和粘度較低的塑料,如各種塑料的殼、盒、蓋等塑件。</p><p>  3.2 脫模機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)</p><p>  在注射成型的每一循環(huán)中,塑件必須由模具的型腔或型芯上脫出,脫出塑件的機(jī)構(gòu)稱為推出機(jī)構(gòu),也常稱為脫模機(jī)構(gòu)。</p><p>  該模具我們用點(diǎn)膠口的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),它的注射及脫模,頂出如圖3.2所示

54、。(該圖僅供參考)</p><p>  圖3.2 (a) 頂出圖</p><p>  圖3.2 (b)頂出圖</p><p>  脫模機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則:</p><p>  (1) 盡量使塑件留在動(dòng)模一邊。</p><p> ?。?) 保證塑件不因推出而變形和損壞。</p><p> ?。?) 保

55、證塑件外觀良好。</p><p><b> ?。?) 結(jié)構(gòu)可靠。</b></p><p>  脫模力是指將塑件從動(dòng)模一側(cè)的主型芯上脫出時(shí)所需要的外力,是設(shè)計(jì)推出機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)之一。</p><p>  塑件在模具冷卻定型時(shí),由于體積收縮,其尺寸逐漸縮小而將型芯包緊而產(chǎn)生的力,叫做型芯包緊力。對(duì)于不帶通孔的殼體類塑件,脫模時(shí)所要克服大氣壓力,叫做

56、真空吸力。此外,還要克服機(jī)構(gòu)本身運(yùn)動(dòng)的摩擦阻力及塑料與鋼材之間的粘附力。</p><p>  開始脫模的瞬間所要克服的阻力最大,稱為初始脫模力,以后脫模所需的力稱為相續(xù)脫模力,后者要比前者小。所以在計(jì)算脫模力的時(shí)候,總是計(jì)算初始脫模力。影響脫模力大小的因素很多,如型芯成型部分的表面積及其形狀;塑料的收縮率以及對(duì)于型芯的摩擦系數(shù);塑件的壁厚及同時(shí)包緊型芯的數(shù)量;成型時(shí)的工藝參數(shù)等。根據(jù)這些因素來精確計(jì)算脫模力是相當(dāng)

57、困難的,所以下面根據(jù)主要影響因素進(jìn)行粗略計(jì)算。</p><p>  當(dāng)塑件包緊型芯時(shí),由于型芯一般具有脫模斜度,故在脫模力的作用下,塑件對(duì)型芯的正壓力降低了sinɑ,這時(shí)摩擦阻力為:</p><p>  = ( -sinɑ )</p><p>  式中 ——摩擦阻力(N);</p><p>  ——摩擦系數(shù),查表得 = 0.6 ;<

58、/p><p>  ——因塑件收縮產(chǎn)生對(duì)型芯的正壓力(N);</p><p><b>  ——脫模力(N);</b></p><p>  α ——脫模斜度,因?yàn)椴牧鲜荘C/Abs,所以取α=2°</p><p>  根據(jù)受力圖列出力的平衡方程式為:</p><p><b>  = 0

59、</b></p><p>  圖3.3 零件脫模的受力圖</p><p>  即 cosɑ--sinɑ= 0</p><p>  將上式代入= ( -sinɑ ) 可得:</p><p>  = </p><p>  其中 ——因塑件收縮產(chǎn)生對(duì)型芯的正壓力(N),=pA</p

60、><p>  P ——因塑件收縮對(duì)型芯產(chǎn)生的單位正壓力(MPa),一般p=12~20MPa,薄壁件取小值,厚壁件取大值,所要生產(chǎn)的塑件比較薄,故取p=14MPa;</p><p>  A ——塑件包緊型芯側(cè)面積。</p><p>  (1)直接使用Pro/E 的測(cè)量功能,測(cè)出塑件包緊型芯側(cè)面積</p><p>  A=6984 mm2</p

61、><p>  所以,=6926.79 N</p><p>  本設(shè)計(jì)采用頂桿脫模機(jī)構(gòu),選用了直徑為10的頂桿,如圖3.4所示:</p><p><b>  圖3.4 頂桿</b></p><p><b>  計(jì)算公式如下:</b></p><p><b>  推桿直徑計(jì)

62、算</b></p><p>  直徑確定公式: d=K(l2Qe/nE)1/4</p><p>  直徑校核公式:sc=4 Qe/n∏d2≤ss</p><p>  式中 d——推桿的直徑(mm) ;</p><p><b>  K——安全系數(shù);</b></p><p>  l——

63、推桿長(zhǎng)度(mm) ; </p><p>  Qe——脫模阻力(N) ;</p><p>  E——推桿材料的彈性模量(Mpa) ;</p><p><b>  n——推桿的數(shù)目;</b></p><p>  sc——推桿所受的壓應(yīng)力(Mpa) ;</p><p>  ss——推桿材料的屈服點(diǎn)(M

64、pa) ;</p><p>  查(塑料模具設(shè)計(jì)師手冊(cè)2008版)[1]得: K=1.6 l=215.6 Qe=6.283×103N </p><p>  E=209×203MPa ss=453MPa </p><p>  將數(shù)據(jù)代入公式得:d=10mm </p><p>  用公式sc=4 Qe/n

65、∏d2校核得:sc=31.25MP<ss=353MP,故d=10mm符合要求。</p><p>  3.3 復(fù)位機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)</p><p>  為了使推出零件在合模后能回到原來的位置,推桿推出機(jī)構(gòu)中通常還設(shè)有復(fù)位機(jī)構(gòu)。本設(shè)計(jì)采用彈簧復(fù)位,利用彈簧的彈力使脫模機(jī)構(gòu)復(fù)位。由于本設(shè)計(jì)中的模具尺寸較大,故所使用的彈簧應(yīng)為彈力較強(qiáng)的方彈簧。如下圖所示:</p><p>

66、  圖3.5 復(fù)位桿與復(fù)位彈簧</p><p><b>  3.4 排氣系統(tǒng)</b></p><p>  型腔內(nèi)氣體的來源,除了型腔內(nèi)原有的空氣外,還有因塑料受熱或凝固而產(chǎn)生的低分子揮發(fā)氣體。塑料溶體向注射模型腔填充過程中,必須要考慮把這些氣體順利排出,否則,不僅會(huì)引起物料注射壓力過大,溶體填充型腔困難,造成充不滿模腔,而且,氣體還會(huì)在壓力作用下滲進(jìn)塑料中,使塑件產(chǎn)生

67、氣泡,組織疏松,熔接不良。</p><p>  由于該產(chǎn)品比較大,所以它們都采用排氣槽排氣,排氣槽一般開設(shè)在型腔最后被填充的地方,同時(shí)也利用型芯、頂桿、鑲拼件、分型面等的間隙排氣,達(dá)到充分排氣的目的。</p><p>  3.5 導(dǎo)向機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)</p><p>  合模導(dǎo)向裝置是保證動(dòng)模和定模合模時(shí)正確定位和導(dǎo)向的裝置,本設(shè)計(jì)采用導(dǎo)柱導(dǎo)向裝置,主要零件為導(dǎo)柱和導(dǎo)套。

68、</p><p><b>  導(dǎo)向機(jī)構(gòu)的作用</b></p><p><b> ?。?)導(dǎo)向作用。</b></p><p><b> ?。?)定位作用。</b></p><p>  (3)承受一定的側(cè)壓力。</p><p><b> ?。?)承

69、載作用。</b></p><p> ?。?) 持機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)。</p><p>  導(dǎo)柱是與安裝在另一半模上的導(dǎo)套相配合,用以確定動(dòng)模和定模的相對(duì)位置,保證模具運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向精度的圓柱形零件。</p><p>  導(dǎo)套是與安裝在另一半模上的導(dǎo)柱相配合,用以確定動(dòng)模和定模的相對(duì)位置,保證模具運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向精度的圓套形零件。</p><p> 

70、 因?yàn)榍吧w與后蓋的體積相差不大,所以它們采用相同的模架,因此,它們采用相同的導(dǎo)向機(jī)構(gòu)。由于模架的尺寸為600×550,所以本設(shè)計(jì)選用直徑為40的導(dǎo)柱,然后選用相對(duì)應(yīng)的導(dǎo)套,其結(jié)構(gòu)如圖3.6所示。 </p><p>  圖3.6 導(dǎo)柱與導(dǎo)套</p><p>  3.6 定位圈的設(shè)計(jì)</p><p>  為了便于模具在注射機(jī)上安裝以及模具澆口套與注射機(jī)的噴嘴孔

71、精確定位,應(yīng)在模具上(通常在定模上)安裝定位圈,用于與注射機(jī)定位孔匹配。定位圈除了完成澆口套與噴嘴孔的精確定位之外,還可以防止?jié)部谔讖哪?nèi)滑出。</p><p>  3.7 成形零件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)</p><p><b>  凹模的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):</b></p><p>  由于產(chǎn)品面積大,在注射過程中要承受較大的注射壓力故選用整體式,這種結(jié)構(gòu)的凹模是

72、將直接數(shù)控加工和采用電火花,可以直接成型。其結(jié)構(gòu)如圖3.7所示。</p><p><b>  圖3.7 凹模</b></p><p><b>  凸模的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):</b></p><p>  對(duì)于形狀復(fù)雜的凸模,為了便于機(jī)加工,也可采用整體嵌入式結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的凸模是將四壁分別加工研磨后壓入到模板之中,側(cè)壁都是利用CNC數(shù)

73、控加工直接數(shù)銑成型保證連接的準(zhǔn)確性。其結(jié)構(gòu)如圖3.8所示。</p><p><b>  圖3.8 凸模</b></p><p>  3.8 成型零件工作尺寸的計(jì)算</p><p>  所謂成型零件的工作尺寸是指成型零件上直接用以成型塑件部分的尺寸,主要有型腔和型芯的徑向尺寸、型腔的深度尺寸或型芯的高度尺寸等等。</p><p

74、>  成型零件工作尺寸的計(jì)算方法一般按平均收縮率、平均制造公差和平均磨損量來進(jìn)行計(jì)算。</p><p>  成型零件的公差等級(jí)越低,其制造公差也越大,因而成型的塑件公差等級(jí)也就是越低。實(shí)驗(yàn)表明,成型零件的制造公差,一般可取塑件總公差的1/3,即是=△/3。</p><p>  查表得PA66的平均收縮率為=1.15%。[13]</p><p>  由于在成型過

75、程中的磨損,型腔尺寸將變得越來越大,型芯或凸模尺寸越來越小。對(duì)于中小型塑件,最大磨損量可取塑件總公差的1/6,即是=△/6。</p><p>  (1) 型腔徑向尺寸 </p><p>  對(duì)于中小型塑件,計(jì)算公式為:</p><p><b>  =+ - △</b></p><p>  式中 ——型腔徑向尺寸;&l

76、t;/p><p><b>  ——塑件尺寸;</b></p><p><b>  ——平均收縮率;</b></p><p><b>  △ ——塑件公差。</b></p><p>  標(biāo)注制造公差后得: =</p><p>  (2) 型芯徑向尺寸 <

77、;/p><p>  對(duì)于中小型塑件,計(jì)算公式為:</p><p><b>  =+ + △</b></p><p>  式中 ——型芯徑向尺寸;</p><p><b>  ——塑件尺寸;</b></p><p><b>  ——平均收縮率;</b><

78、;/p><p><b>  △ ——塑件公差。</b></p><p>  標(biāo)注制造公差后得: =</p><p><b>  型腔深度尺寸</b></p><p><b>  =</b></p><p>  式中 ——型腔深度尺寸;</p>

79、;<p><b>  ——塑件尺寸。</b></p><p>  (4) 型芯高度尺寸</p><p><b>  =</b></p><p>  式中 ——型芯高度尺寸;</p><p><b>  ——塑件尺寸。</b></p><p&g

80、t;  根據(jù)如上幾個(gè)公式,得表如下:</p><p>  表3-1 水果籃的工作尺寸</p><p>  3.9 冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)</p><p>  在注射過程中,開始注射時(shí)模具是冷的,由于注入型腔內(nèi)的塑料溫度的影響,模具溫度逐漸升高。根據(jù)注射的成型材料不同,模具的溫度也不同。由于成型要求模具有一定的溫度,模溫過高或過低都會(huì)影響塑件質(zhì)量,產(chǎn)生縮孔,變形等缺陷。所以,

81、模具設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮冷卻或加熱裝置來調(diào)節(jié)模具的溫度。成型時(shí)若料溫不足,為了使模具達(dá)到成形要求的模溫,一般應(yīng)考慮加熱裝置;當(dāng)料溫使模溫超過成形要求時(shí),則應(yīng)考慮冷卻裝置。</p><p>  在模具設(shè)計(jì)中,設(shè)置冷卻裝置的目的,一是防止塑件脫模變形;二是縮短成型周期;三是使結(jié)晶性塑料冷凝形成較低的結(jié)晶度,以得到柔軟性、擾曲性、伸長(zhǎng)率較好的塑件。</p><p>  冷卻形式一般在型腔、型芯等部位合

82、理地設(shè)置通水冷卻水路,并通過調(diào)節(jié)冷卻水流量及流速來控制模溫。</p><p>  本設(shè)計(jì)采用直通式冷卻水路,對(duì)型腔和型芯的冷卻。由于模板和模仁以及頂桿孔的限制所以我們盡量的把水孔位置放置在中間,因?yàn)槿绻嚯x太近的話冷卻不易均勻,太遠(yuǎn)的話效率就近。水孔直徑設(shè)計(jì)為8mm。計(jì)算如下:</p><p><b>  根據(jù)熱平衡計(jì)算:</b></p><p&g

83、t;  在單位時(shí)間內(nèi)熔體凝固時(shí)放出等熱量等于冷卻水所帶走的熱量,故有公式</p><p>  qv=WQ1/rc1(q1-q2) </p><p>  qv——冷卻水的體積流量(m3/Min);</p><p>  W——單位時(shí)間(每分鐘)內(nèi)注入模具中的塑料重量(Kg/Min);</p><p>  Q1——單位的重量的塑料制品在凝固時(shí)

84、所放出的熱量(KJ/kg);</p><p><b>  r——冷卻水密度;</b></p><p>  c1——冷卻水的比熱容;</p><p>  q1——冷卻水出口溫度;</p><p>  q2——冷卻水入口溫度; </p><p>  (1)求塑料制品在固化時(shí)每小時(shí)釋放的熱量Q</

85、p><p>  設(shè)注射時(shí)間為2s,冷卻時(shí)間為20s,保壓時(shí)間為15s,開模取件時(shí)間為3 s.,得注射成型周期為40S。</p><p>  設(shè)用20℃的水作為冷卻介質(zhì),其出口溫度為28℃,水呈湍流狀態(tài),</p><p>  一個(gè)小時(shí)成型次數(shù)n=3600/40=90</p><p>  W=M×n=66.64×90=5997g/

86、h=6Kg/h</p><p>  查手冊(cè)得PP單位重量放出的熱量Q1=5.9×102KJ/h </p><p><b>  故</b></p><p>  Q=WQ1=6×5.9×102KJ/h=3.54×103KJ/h </p><p><b>  (2)水的體積流

87、量</b></p><p>  由公式qv=WQ1/rc1(q1-q2)=(3540/60)/(103×4.187×(28-20))m3/Min=1.8×10-3m3/Min</p><p> ?。?)求冷卻水道直徑d</p><p>  根據(jù)水的體積流量查手冊(cè)得d=8mm[14]</p><p> 

88、 3.10 模具總裝圖和爆炸圖</p><p>  模具總裝圖如圖3.9所示。</p><p>  圖3.9 模具三維圖</p><p>  模具爆炸圖如圖3.10所示。</p><p><b>  圖3.10 爆炸圖</b></p><p>  模具平面裝配圖如圖3.11所示</p>

89、<p>  圖3.11模具總裝圖</p><p>  4 塑料注射機(jī)的校核</p><p>  4.1 最大注射量的校核</p><p>  塑件的體積(包括澆注系統(tǒng)在內(nèi))應(yīng)小于注射機(jī)的最大注射容量,其關(guān)系按下式校核:</p><p>  ——塑件和澆注系統(tǒng)的體積總和(cm3)</p><p>  ——注

90、射機(jī)最大注射量(cm3)</p><p>  計(jì)算出注射機(jī)的最大注射量 </p><p>  式中 ——注射機(jī)理論注射量(cm3)</p><p>  ——射出系數(shù),實(shí)際生產(chǎn)中常取0.7~0.9,本設(shè)計(jì)取0.8。</p><p><b>  所以,</b></p><p>  塑件的體積:

91、=18.35cm3</p><p>  澆注系統(tǒng)的體積等于澆口套里面的澆道體積加上型腔內(nèi)的澆道體積。</p><p>  因?yàn)闈部谔资接梢粋€(gè)短圓柱和一個(gè)長(zhǎng)圓柱組成的,所以很容易算得兩個(gè)圓柱得體積總和為11.97 cm3,利用Pro/E的測(cè)量功能,測(cè)得澆口套的體積為11.52 cm3,所以澆口套里面的澆道體積為=10.3-8.6= 1.7cm3。</p><p>  

92、型腔內(nèi)的體積可以由鑄模的體積減去塑件的體積,所以,算得體積為=8-5.3=2.7 cm3</p><p>  則澆注系統(tǒng)體積=+=1.7+2.7=4.44 , </p><p>  所以塑件和澆注系統(tǒng)的體積總和=+=22.79 </p><p>  4.2 最大注射壓力校核</p><p>  注射機(jī)的額定注射壓力即為它的最高壓力,應(yīng)該大于注

93、射機(jī)成形時(shí)所需調(diào)用的注射壓力,即 ,</p><p>  式中,——注射機(jī)的額定注射壓力,查表得,=1500×Mpa</p><p>  ——塑件成形時(shí)所需的注射壓力,查表得,=900×Mpa</p><p>  ——安全系數(shù),一般?。?.25~1.4,本設(shè)計(jì)?。?.3。</p><p><b>  代入數(shù)字,算

94、得</b></p><p> ?。?500×Mpa =900××1.3=1170×Mpa</p><p>  所以,最大注射壓力符合要求。</p><p>  4.3 鎖模力的校核</p><p>  鎖模力是注射機(jī)的合模裝置對(duì)模具的最大鎖緊力,其作用是防止注射成形時(shí),模具分型面張開。&l

95、t;/p><p>  注射機(jī)的鎖模力應(yīng)大于模腔內(nèi)塑料熔體的壓力產(chǎn)生的張開模具的力,即</p><p>  式中 F——鎖模力,其大小為F=4500 KN;</p><p>  ——模腔內(nèi)熔體的壓力(MPa),一般取40~50MPa</p><p>  A——所有塑件及澆注系統(tǒng)在模具分型面上的投影面積之和。利用Pro/E的測(cè)量功能,測(cè)得面積A≈21

96、67.52 mm2,</p><p><b>  所以</b></p><p>  均小于注射機(jī)鎖模力4500kN,所以符合要求。</p><p>  4.4 模具厚度H與注射機(jī)閉合高度的校核</p><p><b>  可按下式校核:</b></p><p><b&g

97、t;  ﹥ H ﹥ </b></p><p>  式中 ——注射機(jī)允許最大模厚(=700mm);</p><p>  ——注射機(jī)允許最小模厚(=300mm)。</p><p><b>  其中,</b></p><p>  =60+40+120+120+120+35=495mm</p><

98、;p>  式中 為定模板厚度, 為定模套板厚度 , 為動(dòng)模套板厚度</p><p>  為動(dòng)模支撐板厚度, 為墊塊厚度, 為動(dòng)模板厚度</p><p>  因?yàn)?00﹥495 ﹥ 300,所以能滿足要求。</p><p>  4.5 開模行程校核</p><p>  注射機(jī)開模行程應(yīng)大于模具開模時(shí)取出塑件(包括澆注系統(tǒng))所需的開模距

99、,即滿足下式:</p><p><b>  ≥++(5~10)</b></p><p>  式中 ——注射機(jī)模板行程(=700mm);</p><p>  ——脫模距離;=76mm ;</p><p>  ——包括流道凝料在內(nèi)的制品高度,前蓋和后蓋均約為=60mm 。</p><p>  則

100、++10=76+60+10=136﹤700,所以能滿足要求。</p><p><b>  5 制造工藝分析</b></p><p>  本設(shè)計(jì)使用Moldflow Plastics Insight 5.0對(duì)塑件進(jìn)行注塑工藝仿真。MPI是一款應(yīng)用廣泛的模擬仿真軟件,使用該軟件可以全面模擬注塑成型過程,并以圖形的方式直觀地顯示分析結(jié)果,為設(shè)計(jì)參的確定和優(yōu)化提供理論依據(jù),可

101、以幫助設(shè)計(jì)者進(jìn)一步修改模具設(shè)計(jì)方案。其結(jié)果如下:</p><p>  5.1 最佳澆口地位置</p><p>  使用MPI這個(gè)軟件,我們可以很容易就找出最佳澆口地位置。</p><p>  藍(lán)色位置就是澆口的最佳位置,如圖5.1所示。</p><p>  圖5.1 澆口最佳位置</p><p>  5.2 MPI的F

102、LOW仿真分析</p><p>  5.2.1 填充時(shí)間</p><p>  填充時(shí)間為t=1.03s;</p><p>  5.2.2 最大壓力</p><p>  查看仿真結(jié)果可知型腔壓力隨填充體積的增加而變化,填充完成后,壓力的最大值為:135.7MPa,如圖5.2所示。</p><p>  圖5.2 型腔仿真結(jié)

103、果</p><p>  5.2.3 平均速度</p><p>  由仿真結(jié)果可知,注射的平均速度為;</p><p><b>  V=96cm/s</b></p><p>  5.2.4 熔料的最高溫度</p><p>  查看仿真結(jié)果可知,無論是前蓋,還是后蓋,熔料在成型過程中的最高溫度均為24

104、0.02。</p><p><b>  圖5.3 仿真結(jié)果</b></p><p>  5.2.5 體積收縮率</p><p>  收縮不均勻是制品變形的一個(gè)重要原因,由仿真結(jié)果可知以下數(shù)據(jù):</p><p> ?。?) 收縮率的最大值為10.73%</p><p> ?。?) 收縮率的最小值為0

105、.1080%</p><p>  (3) 收縮率的平均值為5.420%</p><p>  5.3 MPI的COOL仿真分析</p><p>  5.3.1 冷卻管道的液流量</p><p>  冷卻液流量的大?。蠢字Z數(shù))應(yīng)大于或等于10000,以保證液流為絮流。查看仿真結(jié)果可知,前后蓋的冷卻管道的液流量均為4.234L/min,雷諾數(shù)均為

106、10000,所以,流體在管道中的流動(dòng)狀態(tài)是絮流,因而冷卻管道設(shè)置效果良好。</p><p>  5.3.2冷卻管道的最高溫度</p><p>  由仿真結(jié)果得出,冷卻管道的最高溫度為30。</p><p>  5.3.3 模腔平均溫度和冷卻時(shí)間</p><p><b>  由仿真結(jié)果得出:</b></p>

107、<p>  模腔內(nèi)的最高溫度為55.43。</p><p>  模腔內(nèi)的最低溫度為25.31。</p><p>  模腔內(nèi)的平均溫度為40.37。</p><p>  完全冷卻時(shí)間為5.230s。</p><p>  5.4 翹曲(Warp)分析結(jié)果</p><p>  如圖5.4所示,由仿真結(jié)果可以看出:&

108、lt;/p><p>  前蓋:總體變形量:0.1235mm~0.8673mm</p><p>  X 方向變形量:-0.2507mm~0.2958mm</p><p>  Y 方向變形量:-0.4499mm~0.5831mm</p><p>  Z 方向變形量:-0.4191mm~0.7934mm</p><p>  后蓋

109、:總體變形量:0.1471mm~0.7628mm</p><p>  X 方向變形量:-0.2840mm~0.2487mm</p><p>  Y 方向變形量:-0.4557mm~0.5383mm</p><p>  Z 方向變形量:-0.4091mm~0.6320mm</p><p>  圖5.4 翹曲分析結(jié)果</p><

110、;p><b>  6 結(jié)論與展望</b></p><p>  本設(shè)計(jì)針對(duì)塑料模具的設(shè)計(jì),展示了塑料模具設(shè)計(jì)個(gè)整個(gè)流程。其中包括了利用力學(xué)原理建立的斜分型面,省去了抽芯的機(jī)構(gòu)。運(yùn)用了proe進(jìn)行模具的3D分型裝配!又使用了Moldflow Plastics Insight 5.0對(duì)注塑過程進(jìn)行仿真分析。</p><p>  只有綜合使用這些軟件,才能快速地,提高設(shè)

111、計(jì)工作,提高生產(chǎn)效率,降低模具的設(shè)計(jì)周期,在軟件的輔助下,加上我們的創(chuàng)新能力會(huì)有更多了新模具結(jié)構(gòu)技術(shù)出現(xiàn),這是現(xiàn)代模具設(shè)計(jì)的必然趨勢(shì)。</p><p>  今后的模具從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料選用、制造工藝及模具修復(fù)和報(bào)廢,以及模具的回收和利用等方面,都將越來越考慮其節(jié)約資源、重復(fù)使用、利于環(huán)保,以及可持續(xù)發(fā)展這一方向。 </p><p><b>  致 謝</b><

112、/p><p>  本次畢業(yè)設(shè)計(jì)是在導(dǎo)師曹亞玲老師的精心指導(dǎo)之下完成的。在畢業(yè)設(shè)計(jì)期間,從資料的收集,水果籃的模具設(shè)計(jì),到最后的畢業(yè)論文的完成,無不凝聚著曹老師的心血。在我碰到困難的時(shí)候,老師的細(xì)心開導(dǎo)和指引,讓我很快就找到解決問題的方法。如果沒有老師的指導(dǎo),我的畢業(yè)設(shè)計(jì)就不會(huì)那么順利的完成。同時(shí),曹老師嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,平易近人的性格,讓我從中學(xué)到了很多做人的道理,同時(shí)也為即將走進(jìn)社會(huì)的我樹立了一個(gè)好榜樣。在此,謹(jǐn)向?qū)?/p>

113、師曹亞玲老師致以最真誠(chéng)的感謝。</p><p>  在整個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的過程中,我碰到了許許多多的問題,除了老師們的指導(dǎo)之外,同組的同學(xué)們也給予了我很多幫助。雖然他們也在努力地做著他們地畢業(yè)設(shè)計(jì),但是每當(dāng)我向他們求助地時(shí)候,他們總會(huì)積極地幫助我。所以,在此對(duì)那些無私幫助過我的同學(xué)們致以崇高的敬意。</p><p>  由于知識(shí)水平的關(guān)系,設(shè)計(jì)中必然會(huì)存在著很多的不足之處,在此希望各位老師同學(xué)們

114、給予批評(píng)指導(dǎo)!最后,再次感謝在設(shè)計(jì)過程中幫助過我的每一位老師和同學(xué)。謝謝!</p><p><b>  參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1] 李德群,黃志高.塑料注射成型工藝及模具設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.</p><p>  [2] 陳劍鶴.模具設(shè)計(jì)基礎(chǔ)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.2007.</p>

115、<p>  [3] 李德群,唐志玉.中國(guó)模具工程大典[J].電子工業(yè)出版社.2007(3).</p><p>  [4] 肖愛民,王蕓.Pro/ENGINEER Wildfire模具設(shè)計(jì)[M].北京:北京希望電子出版社.2005.</p><p>  [5] 肖輝,白崢,張鵬.2007.精通Pro/ENGINEER中文野火版[M].北京:中國(guó)青年出版社,2008.</p&g

116、t;<p>  [6] 彭建生.模具設(shè)計(jì)與加工速查手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.</p><p>  [7] 彭建生.秦曉剛.模具技術(shù)問答[J].機(jī)械工業(yè)出版社.2003(5).</p><p>  [8] 譚雪松,鐘廷志,甘露蘋.Pro/ENGINEER Wildfire中文版[M].北京:人民郵電出版社,2005.</p><p> 

117、 [9] 梅伶.模具課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.</p><p>  [10] 李力,崔紅紅,肖慶和,胡紀(jì)云[M].北京:塑料模具設(shè)計(jì),2007.</p><p>  [11]屈華昌.塑料成型工藝與模具設(shè)計(jì)(修訂版)高等教育出版社.2007.</p><p>  [12]美國(guó)GE公司網(wǎng)頁www.ge.com/cn/ </p>&

118、lt;p>  [13]中國(guó)收縮率測(cè)試網(wǎng)www.aptchina.com</p><p>  [14]王鵬駒,塑料模具設(shè)計(jì)師手冊(cè).機(jī)械工業(yè)出版社.2008</p><p>  [15]  R.J. Crawford, Rubber and Plastic Engineering Design and

119、0;Applica- tion, Applied Publisher Ltd., 1987,p</p><p><b>  110. </b></p><p>  [16]  B.H. Min, A study on quality mon

120、itoring of injection-molded parts, J. Mater. Process. Technol. 136 (200) [17]  K.F. Pun, I.K. Hui, W.G. Lewis, H.C.W. Lau, A 

121、multiple-criteria envi- ronmental impact assessment for  the plastic injection molding process: a methodology, J. Cleaner Prod. 11 

122、(2002) 41. </p><p>  [18]  A.T. Bozdana, O¨ . Eyerc´?og? lu, Development of an Expert System for the Determination

123、60;of Injection </p><p>  Moulding Parameters of Thermoplastic Materials: EX-PIMM, J. Mater. Process. Technol. 128 (2002) 113.</p>

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