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自工業注塑制模發展以來,如何保持模具表面恒溫一直困擾著人們。
在注塑成型中,成品的冷卻時間占注塑生產周期的70%。主要原因是在傳統模具制造中,溫度控制或冷卻水路只能直線鉆孔。關鍵熱點通常不在冷卻熱傳播范圍內,因此無法有效冷卻。
為了保持溫度恒定,制造商先后使用隔板、散熱器、散熱管等。還試圖將塊層壓在一起,并在模具上安裝結構復雜的鉆孔裝置。如何快速、低成本地完成制造業已成為一個大問題。
1997年,麻省理工學院Sachs教授提出了注塑模具隨形冷卻技術的概念,設計了與零件輪廓一致的冷卻通道,被認為是控制注塑模具溫度的解決方案。然而,隨形冷卻增加了模具制造的設計難度和復雜性,使大多數傳統制造商望而卻步。
3D打印技術作為智能制造的代表性制造技術,近年來在我國制造業得到了廣泛的應用。直接金屬激光燒結(DMLS)技術可在生產過程中將優化的隨形冷卻水路集成到模具中。確保散熱更快、更均勻,可降低模具中的熱應力,延長模具的使用壽命。塑料產品的質量和零件的尺寸精度也得到了提高,并減少了翹曲和變形。

此外,3D打印技術在成型復雜結構方面的優勢擺脫了傳統機器加工的成型限制,使復雜結構的隨形冷卻通道(隨形通道)從設計到現實。該工藝還可以大大縮短注塑模具的生產周期。
在許多不同的行業,使用激光燒結進行電子制造已經成為一種可行的解決方案。需要強調的是,該技術不僅在快速成型環境中可行,而且在一系列復雜產品的生產中也可行。
此外,您還將看到更多的輕型隨形冷卻模具解決方案和金屬3D打印應用案例,從設計、材料到工藝,探索3D打印隨形冷卻應用,見證TCT增材制造的可能性。
以前,傳統模具加工主要受制于產品的細長多特征的結構,模具鑲件無法上運水,導致傳統注塑面臨成型困難、周期過長、效率低下等問題。現在,3D打印技術使注塑零件的冷卻能力大幅提升。3D打印隨形水路可以更加均勻地接近產品外壁,減少冷卻盲點,從而更快更好地帶走熱量,讓注塑效率和產品光潔度大幅提升,同時還能有效解決產品的變形開裂問題,提高成品的良品率。

各種塑料的流動性也因各成型因素而變,主要影響的因素有如下幾點: ①溫度料溫高則流動性增大,但不同塑料也各有差異,PS (尤其耐沖擊型及MFR值較高的)、PP、PA、PIOMA、改性聚苯乙烯(如ABS、AS)、 PC、CA等塑料的流動性隨溫度變化較大。對PE、POM、則溫度增減對其流動性影響較小。所

注射壓力也稱為激勵壓力、填充壓力或第一階段注射壓力。注射壓力的作用是保證注射過程中始終有充沛的壓力,避免因壓力受限而影響填充速度的情況發生。如果填充壓力限制了填充速度,材料的剪切速率就會發生變化(當出現壓力受限時,壓力將控制填充過程,于是填充速度或流動速率便趨不穩,正在進行剪切的塑

在充模過程中受到氣體的干擾常常在制品表面出現銀絲斑紋或微小氣泡或制品厚壁內形成氣泡,氣紋是指塑料產品澆口部位或表面局部存在條狀或塊狀的流痕,從而影響整個產品的外觀。 氣紋對產品的安全與功能沒有很大的影響,屬于輕微缺陷。但是會影響產品的外表面,從而影響客戶滿意度和產品的

塑料加工注意事項1、塑料注塑加工收縮問題是塑料加工中最常見的問題之一,對表面質量要求高的塑料制品,收縮更是棘手的問題。因此隨著塑料加工工藝的不斷完善,以最大限度地減少塑料加工收縮問題,提高產品質量勢在必行。2、在塑料加工注塑塑料部件較厚位置,如筋肋或突起處形成的收縮要比鄰近位置更嚴重,這是由于較厚區域

壁厚均勻是塑膠件設計的一個非常基本的原則。據我觀察,大多數的工程師都知道這個原則,但是很多都認為這個不重要、選擇任性設計而不遵守。 當注塑產品第一次試摸發現各種質量問題,例如縮水、變形翹曲、內應力和困氣等時,首先想到的是通過調整注塑工藝參數來解決,當多次調整問題