BMC注塑模具设计的要求有哪些?1、深入分析塑料件结构及其技术要求。塑料件的结构决定了BMC注塑模结构的复杂程度,塑料件的技术要求(尺寸精度,表面粗糙度等)决定了BMC注塑模具制造及成型工艺的难易,因此对于对于不符合塑料BMC注塑成型的特殊要求,不合理的结构形状等,均应该提出BMC注塑件的改进设计方案,否则会增加BMC注塑模具设计与制造及BMC注塑成型工艺的难度。2、熟悉BMC注塑机的技术规格。BMC注塑机的技术规格制约着BMC注塑模的尺寸和所能成型的BMC注塑产品的范围。3、了解塑料的加工性能和工艺性能。包括塑料熔体的流动行位,熔体所能达到的较大的流动距离比:分析流道和型腔各处的流动阻力,模腔内原有空气的排出,塑料在BMC注塑模内可能发生的结晶,取向及其导致的内应力,塑料的冷却收缩和补偿问题,塑料对BMC注塑模具温度的要求等。BMC注塑模具设计分型的原则:符合产品脱模要求。东莞电机用BMC注塑工艺
根据BMC注塑模具的不同工作条件和加工方法,总结了BMC注塑模具钢的基本性能要求:足够的表面硬度和耐磨性。BMC注塑模钢的硬度通常在50-60hrc以下,热处理后的BMC注塑模应具有足够的表面硬度,以确保BMC注塑模具有足够的硬度。由于注射模在高压力和高摩擦和高流动过程下充型,要求注射模的精度保持模具的形状和尺寸精度的稳定性,保证注射模的使用寿命。BMC注塑模具的耐磨性取决于钢的化学成分和热处理硬度,从而提高BMC注塑模具的硬度。2。良好的加工性能。除EMD加工外,大多数塑料成型模具还需要一定的切削加工和装配。为了延长模具的使用寿命,提高切削性能,降低表面粗糙度,塑模的硬度必须适当。3所示。良好的抛光性能。高质量的塑料制品要求更少的空腔表面粗糙度。例如,注射模腔的表面粗糙度要求小于Ra0.1~0.25,而光学表面要求Ra<0.01nm。为了减少表面粗糙度,必须对空腔进行抛光。所选钢要求杂质少,组织均匀,无纤维取向,抛光时无点蚀或橙皮缺陷。东莞电机用BMC注塑工艺BMC注塑可以生产具有耐腐蚀性能的零件,适用于化学工业等领域。
模具的结构虽然由于塑料品种和性能、塑料制品的形状和结构以及注射机的类型等不同而可能千变万化,但是基本结构是一致的。模具主要由浇注系统、调温系统、成型零件和结构零件组成。其中浇注系统和成型零件是与塑料直接接触部分,并随塑料和制品而变化,是塑模中较复杂,变化较大,要求加工光洁度和精度较高的部分。BMC注塑模具由动模和定模两部分组成,动模安装在注射成型机的移动模板上,定模安装在注射成型机的固定模板上。在注射成型时动模与定模闭合构成浇注系统和型腔,开模时动模和定模分离以便取出塑料制品。为了减少繁重的模具设计和制造工作量,BMC注塑模大多采用了标准模架。
BMC注塑模具保养技巧:1、加工企业首先应给每副模具配备履历卡,详细记载、统计其使用、护理(润滑、清洗、防锈)及损坏情况,据此可发现哪些部件、组件已损坏,磨损程度大小,以提供发现和解决问题的信息资料,以及该模具的成型工艺参数、产品所用材料,以缩短模具的试车时间,提高生产效率。2、加工企业应在BMC注塑机、模具正常运转情况下,测试模具各种性能,并将末尾成型的塑件尺寸测量出来,通过这些信息可确定模具的现有状态,找出型腔、型芯、冷却系统以及分型面等的损坏所在,根据塑件提供的信息,即可判断模具的损坏状态以及维修措施。BMC注塑材料具有优异的机械性能和耐化学性,适用于各种工业应用。
BMC注塑模具试模的主要步骤有:1、检查桶内塑料材质是否正确,按要求烘烤。2、材料管应彻底清洗,防止坏胶或混合物进入模具,因为坏胶和混合物会堵塞模具。检查材料管和模具的温度,看是否适合原料。3、调整压力和注入为了生产满意的产品外观,但不能运行flash特别是腔和一些成品并非完全冻结,应考虑各种各样的控制条件,在调整之前,因为模具填充率有点变化,会导致巨大的变化。4、耐心等待机器和模具处于稳定状态可能需要超过30分钟,即使是中型机器也是如此。利用这段时间看看较终产品可能出什么问题。5、螺杆的推进时间不得小于浇口上塑料的凝固时间,否则会降低成品的重量,破坏成品的性能。热疲惫和冷疲惫是热作模具的首要失效方式之一,模具应具有较高的抗冷疲惫和热疲惫功能。东莞电机用BMC注塑工艺
BMC注塑材料具有良好的耐候性和UV稳定性,适用于户外产品和汽车外饰件的制造。东莞电机用BMC注塑工艺
浅淡大型BMC注塑模具加工问题:可移动的,多轴头。加工模具,尤其是复杂的大型BMC注塑模具,能够移动轴头,多轴是较好的特性。一个可变几何形状的顶部设计能够同时进行三轴加工,能够深度打磨模具的孔和冷却洞,同时也能在同一个设备上进行其他的组合切割。因为工件的尺寸和重量都转化为比较长的设备时间,运用三轴来减少设备能够大幅度提高厂家加工大型BMC注塑模具的能力而不影响精确度。并且多头的设计能够进行斜孔加工,轴头可以被倾斜到一个恰到好处的角度以便让铣削点更好的进入。多轴设计也能够运用更短小的工具。短小的工具通常都会更坚硬,更精确,也能够防止轴心和工具粘着在工作台上。末尾,多轴的设计能够运用半径边缘来替代工具的顶端来改进表面抛光。东莞电机用BMC注塑工艺