目前,对于生产普通形状塑料制品的模具型腔尺寸的计算方法已比较规范,但对于一些具有特殊形状或结构单元如凸形、凹形和扇形制品来说,其相应的模具型腔尺寸的计算方法还存在一些不同的理解和认识。一般计算模具型腔尺寸时必须考虑制品的收缩特性。为此,笔者设计制作了一副1模4腔的模具(包括正方形、凸形、凹形和扇形等4种形状),通过注射成型实验重点探讨扇形制品的收缩特性。
{=q$k=ib GcpAj9 1、扇形制品注射成型预期收缩分析
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Wt{kg; 对塑料,制品的收缩趋势,一般有2种认识:沿其几何中心收缩或沿其外围轮廓向内收缩。基于此,扇形制品的收缩可能有3种情况。
kR1dk4I4 M#U #I:z% (1)收缩后扇形角度未变,径向尺寸均减小,如图1所示。

(2)收缩后扇形角度变小,外径尺寸变小,内径尺寸加大,如图2所示。

(3)收缩后扇形角度变大,径向尺寸均减小,如图3所示。

究竟扇形制品如何收缩则必须通过实验来加以确定。
$X;wj5oj ifYC&5}SI 2、实验部分
*}n)KK7aT AvxP0@.` 2.1 原料与设备
RhPEda2 jb5nL`(j$ 由于实验要定量地分析特定形状制品的收缩规律,故选用收缩率较大的聚丙烯(PP),这样所得制品的收缩率较大,测量、分析比较方便。实验设备为锁模力1.2x10
6N的注塑机。
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h 2.2 模具
qtQB}r8 M.(shIu!+ 将正方形、凸形、凹形和扇形制品设计在一副模具之中,型腔及流道系统在动模板中的分布如图4所示。

各型腔孔皆为通孔,将各种形状的型腔镶块嵌人其中构成模具型腔,型腔深度(制品厚度)为3mm。采用扇形浇口,这样塑料熔体可在较大范围内注人,带入型腔的空气较少,熔体通过浇口后的横向流动均匀,制品内产生的应力较小,所得制品尺寸稳定。
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