Etusivu - Tietoa - Tiedot

Muotin lämpötilan vaikutus ruiskuvaluun

Kuuma muottipinta pitää muovipinnan nestemäisessä tilassa pitkään, niin että syntyy painetta muottipesään. Jos onkalo täyttyy ja ennen kuin jäätynyt iho kovettuu, ontelon paine voi painaa pehmeän muovin metalliin, jolloin ontelon pinnan replikaatio on korkea. Toisaalta, jos muottipesään matalalla paineella päässyt muovi pysähtyy riippumatta siitä, kuinka lyhyt aika, pieni kosketus metalliin voi aiheuttaa tahroja, joita joskus kutsutaan porttitahriksi.
Jokaiselle muovi- ja muovikomponenttityypille on rajattu muotin pintalämpötila, jonka ylittyessä voi esiintyä yksi tai useampi haitallinen vaikutus (kuten komponentit, jotka voivat vuotaa purseet yli). Korkeampi muotin lämpötila tarkoittaa pienempää virtausvastusta. Monissa ruiskuvalukoneissa tämä tarkoittaa luonnollisesti nopeampaa virtausta kanavan, portin ja ontelon läpi, koska käytetty ruiskutusvirtauksen säätöventtiili ei korjaa tätä muutosta ja nopeampi täyttö voi aiheuttaa korkeamman tehollisen paineen syöttökanavassa ja ontelossa. Saattaa aiheuttaa ylivuotoa ja purseita. Koska kuumempi malli ei jäädytä ylivuotoreuna-alueelle tulevaa muovia ennen korkeapaineen muodostusta, sula materiaali voi valua yli ejektorin tangon ympärillä olevien purseiden yli ja valua jakoviivan rakoon. Tämä osoittaa hyvän ruiskutusnopeuden säädön tarpeen, ja jotkut nykyaikaiset virtauksensäätöohjelmoijat voivat todella saavuttaa tämän.
Yleensä muotin lämpötilan nousu vähentää muovin kondensaatiokerrosta muottipesässä, mikä helpottaa sulan materiaalin virtaamista muottipesässä, mikä johtaa suurempaan osapainoon ja parempaan pinnan laatuun. Samalla muotin lämpötilan nousu lisää myös osien vetolujuutta. Monet muotit, erityisesti tekniikassa käytetyt termoplastiset materiaalit, toimivat suhteellisen korkeissa lämpötiloissa. Jos muottia ei ole eristetty, ilmaan ja ruiskuvalukoneeseen menevä lämpö voi helposti olla yhtä paljon kuin ruiskutussylinterille menetetty määrä. Joten on tarpeen eristää muotti konelevystä ja mahdollisuuksien mukaan eristää muotin pinta. Jos harkitset kuumakanavamuotin käyttöä, yritä vähentää lämmönvaihtoa kuumakanavaosan ja jäähdytetyn ruiskupuristetun osan välillä. Tämä menetelmä voi vähentää energiahävikkiä ja esilämmitysaikaa.
Lämpötilan säätelyn tarve
(1) Muovattavuuden lämpötilan säädön tarkoitus ja tehtävä
Muotin ytimen lämpötila vaikuttaa merkittävästi muodostetun tuotteen ulkonäköön, materiaalin fysikaalisiin ominaisuuksiin ja muodostussykliin. Yleensä muotin sisälämpötilan pitäminen alhaisena voi lisätä laukausten määrää, mikä on ihanteellista. Muodostetun tuotteen muotoon (muotin ydinrakenne) ja valmiin materiaalin tyyppiin liittyvä muodostussykli riippuu kuitenkin myös muotin ytimen täytön lämpötilan nostamisesta.
(2) Lämpötilan säätö stressin estämiseksi
Tämä on muotoiltujen tuotteiden materiaaliongelma, ja ainoa vaatimus tälle on ※ jäähdytysnopeus. Jäähdytysaika on lyhyt, ja jopa tilanteissa, joissa osat ovat kovettuneet ja osa vielä pehmeitä, sillä voidaan silti välttää epätasaisen kutistumisen aiheuttamaa rasitusta. Oikea lämpötilan säätö voi parantaa jäähdytysjännitysominaisuuksia.
(3) Lämpötilan säätö muovausmateriaalien kiteytysasteen säätämiseksi
Kiteiset materiaalit, kuten polysulfidi (nailon), polyvinyyliasetaatti ja polypropeeni, vaativat yleensä korkeamman muotin sisälämpötilan säätelemään kiteytysastetta ja parantamaan mekaanisia ominaisuuksia.info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää