Funksjonen til kjølesystemet i en plastisk injeksjonsstøping
Legg igjen en beskjed
Funksjonen til kjølesystemet i en plastisk injeksjonsstøping
Injeksjonsstøping er en syklisk prosess hvor smeltet polymer tvinges inn i en kald metallform under høyt trykk og avkjøles til den er solid nok til å bli kastet ut av formen. Kjøling er en viktig del av sprøytestøpesyklusen fordi den har stor innvirkning på både kvaliteten på delen og produktiviteten til formen.
Mange feil som restspenninger, krymping og vridning er forårsaket av ujevn kjøling. Disse feilene påvirker kvaliteten på den endelige delen i utseende og presisjon. Kjøling kan vare mer enn to tredjedeler av hele injeksjonssyklusen, og utformingen av en effektiv kjølekanal kan redusere kjølingstiden og forbedre produktiviteten til injeksjonen. Derfor vil utformingen av et optimalisert kjølesystem oppnå minimum avkjølingstid og balansert (jevn) kjøling. For å få en bedre forståelse av injeksjonsstøping av kjøleprosessen, har datamaskinassistert kjølevanneanalyse blitt brukt som et nyttig verktøy for utforming av kjølesystemer og evaluering av kjøleforhold.

Her er en kort beskrivelse av utviklingen av simulering av avkjøling av plastsprøytestøping. Det banebrytende arbeidet til Dusinberre fokuserte på prediksjon av temperatur- og trykkfelt på ganske enkle geometrier, og den endimensjonale forbigående modellen Finite Difference Method (FDM) ble brukt til å beregne temperaturfordelingen. Senere anvendte Keing, Kamai og Singh den todimensjonale Finite Element Method (FEM) for å simulere kjøleprosessen. Barone, Cauik, Burton og Rezayat anvendte først Boundary Element Method (BEM) for å beregne temperaturfeltet, men det var begrenset til todimensjonal analyse. Siden de fleste sprøytestøpte deler er av tredimensjonal kompleks geometrisk konfigurasjon, for å beregne temperaturfordelinger basert på tredimensjonal kjøleanalyse, brukte noen forskere mellomplan BEM for å simulere kjøling av sprøytestøping.
Programvare for kjøling av analyse ble utviklet ved bruk av BEM-tilnærmingen og teorien om varmeoverføring. Fra dette kjøleanalyseprogrammet kan temperaturfordeling beregnes for deler og støpeformer under injeksjonsstøping. Programmet kan også beregne temperaturprofilen til delen etter å ha blitt kastet ut fra formen. Eksperimenter ble utført for å bekrefte nøyaktigheten til programmet.
Avkjølingsanalysen av sprøytestøping blir tatt i bruk for å forutsi temperaturfordelingen i både mold og del, ved bruk av varmeoverføringsteori og BEM for å simulere avkjøling av mold og del under injeksjonsstøping, så vel som fortsatt kjøling av delen etter å ha blitt kastet ut fra formen. Eksperimentelle resultater oppnådd med en sprøytestøpt plate av ABS kan validere de numeriske spådommene for programvaren for kjøling. Selv om de numeriske simuleringsresultatene er akseptable, er det fortsatt mye rom for forbedring. For å få mer nøyaktige forutsigelser, bør realistiske termiske grenseforhold under avkjøling, krystallinsk materiale og materialegenskaper avhengig av temperatur og tid tas i betraktning når en teoretisk matematisk modell bygges.
Kontakt oss på: info@deepmould.com , vår profesjonelle støtte vil alltid være med prosjektet ditt.
#plasticinjectionmolding #plasticinjectionmolding #moldmaking #injectionmoulding #injectionmolding #injection #molding #molds #plastictooling #plastic # 3dprintingservice







