射膠速度與制質量量的密切關系使它成為防水透氣膜成型的關鍵參數。經過斷定填充速度分段的開始、中心、終了,并完成一個設置點到另一個設置點的潤滑過渡,能夠確保穩定的熔體外表速度以制造出希望的分子取問及最小的內應力。
咱們建議采用以下這種速度分段準則:
1)流體外表的速度應該是常數。
2)應采用快速射膠防止射膠過程中熔體凍結。
3)射膠速度設置應考慮到在臨界區域(如流道)快速充填的一起在入水口位減慢速度。
4)射膠速度應該確保模腔填滿后當即中止以防止呈現過填充、飛邊及剩余應力。
設定速度分段的根據有必要考慮到模具的幾許形狀、其它活動約束和不穩定因素。速度的設定有必要對工藝和資料知識有較清楚的認識,不然,防水透氣膜質量將難以操控。因為熔體流速難以直接丈量,能夠經過丈量螺桿行進速度,或型腔壓力直接推算出(斷定止逆閥沒有走漏)。
資料特性是十分重要的,因為聚合物可能因為應力不同而降解,添加模塑溫度可能導致劇烈氧化和化學結構的降解,但一起由剪切引起的降解變小,因為高溫降低了資料的粘度,削減了剪切應力。無疑,多段射膠速度對成型比如PC、POM、UPVC等對熱靈敏的資料及它們的調配料很有協助。
模具的幾許形狀也是決定因素:薄壁處需要最大的打針速度;厚壁零件需求慢—快—慢型速度曲線以防止呈現缺點;為了確保零件質量契合規范,注塑速度設置應確保熔體前鋒流速不變。
熔體活動速度是十分重要的,因為它會影響零件中的分子擺放方向及外表狀況;當熔體前方抵達交叉區域結構時,應該減速;關于輻射狀擴散的雜亂模具,應確保熔體經過量均衡地添加;長流道有必要快速填充以削減熔體前鋒的冷卻,但打針高粘度的資料,如PC是例外狀況,因為太快的速度會將冷料經過入水口帶入型腔。
調整速度能夠協助消除因為在入水口位呈現的活動怠慢而引起的缺點。當熔體經過射嘴和流道抵達入水口時,熔體前鋒的外表可能現已冷卻凝結,或者因為流道俄然變窄而形成熔體的阻滯,直到建立起滿足的壓力推動熔體穿過入水口,這就會使經過入水口的壓力呈現峰形。
高壓將損害資料并形成比如流痕和入水口燒焦等外表缺點,這種狀況能夠經過剛好在入水口前減速的方法戰勝上述缺點。這種減速能夠防止入水口位的過度剪切,然后再將射速提高到本來的數值。因為準確操控射速在入水口位減慢是十分困難的,所以在流道末段減速是一個較好的計劃。
咱們能夠經過操控末段射膠速度來防止或削減比如飛邊、燒焦、困氣等缺點。填充末段減速能夠防止型腔過度填充,防止呈現飛邊及削減剩余應力。因為模具流徑結尾排氣不良或填充問題引起的困氣,也能夠經過降低排氣速度,特別是射膠末段的排氣速度加以處理。
短射是因為入水口處的速度過慢或熔體凝結形成的部分活動受阻等原因產生的。在剛剛經過入水口或部分活動阻止時加速射膠速度能夠處理這個問題。流痕、入水口燒焦、分子決裂、脫層、脫落等發生在熱敏性資料上的缺點是因為經過入水口時的過度剪切形成的。
潤滑的制件取決于注塑速度,玻璃纖維填充資料特別靈敏,特別是尼龍。暗斑(波濤紋)是因為粘度改變形成的活動不穩定引起的。歪曲的活動能導致波濤紋或不均勻的霧狀,終究產生何種缺點取決于活動不穩定的程度。
當熔體經過入水口時高速打針會導致高剪切,熱敏性塑料將呈現燒焦,這種燒焦的資料會穿過型腔,抵達活動前鋒,呈現在零件外表。
為了防止射紋,射膠速度設置有必要確保快速填充流道區域然后慢速經過入水口。找出這個速度轉換點是問題的本質。假如太早,填充時刻會過度添加,假如太遲,過大的活動慣性將導致射紋的呈現。熔體粘度越低,料筒溫度越高則這種射紋呈現的趨勢越明顯。因為小入水口需求高速高壓打針,所以也是導致活動缺點的重要因素。
縮水能夠經過更有用的壓力傳遞,更小的壓力降得以改進。低模溫文螺桿推動速度過慢極大地縮短了活動長度,有必要經過高射速來補償。高速活動會削減熱量損失,并且因為高剪切熱產生磨擦熱,會形成熔體溫度的升高,減慢零件外層的增厚速度。型腔交叉位有必要有滿足厚度以防止太大的壓力降,不然就會呈現縮水。
總歸,大多數缺點能夠經過調整速度得到處理,所以調整防水透氣膜工藝的技巧就是合理的設置射膠速度及其分段。
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