模具结构方面
①. 分型面位置及精加工精度是否满足需要,会不会发生溢料,开模后是否能保证塑料制件留在有顶出装置的模具一边。
②. 脱模方式是否正确,推广杆、推管的大小、位置、数量是否合适,推板会不会被型芯卡住,会不会造成擦伤成型零件。
③. 模具温度调节方面。加热器的功率、数量;冷却介质的流动线路位置、大小、数量是否合适。
④. 处理塑料制件制侧凹的方法,脱侧凹的机构是否恰当,例如斜导柱抽芯机构中的滑块与推杆是否相互干扰。
⑤. 浇注、排气系统的位置,注塑加工服务,大小是否恰当。





校对、审图、描图
A.自我校对的内容是:
1. 模具及其零件与塑件图纸的关系
模具及模具零件的材质、硬度、尺寸精度,结构等是否符合塑件图纸的要求。
2. 塑料制件方面
塑料料流的流动、缩孔、熔接痕、裂口,脱模斜度等是否影响塑料制件的使用性能、尺寸精度、表面质量等方面的要求。图案设计有无不足,加工是否简单,成型材料的收缩率选用是否正确。
3. 成型设备方面
***量、***压力、锁模力够不够,模具的安装、塑料制件的南芯、脱模有无问题,***机的喷嘴与哓口套是否正确地接触。
精密塑料模具的表面强化技术
高强度工程塑料的应用、玻纤等固体增强材料的使用,以及塑料制品的外观和尺寸精度要求的提高,都直接或间接地缩短了塑料模具的使用寿命,反复地抛光、修模,不仅容易使模具尺寸超差,还打乱了生产的稳定性。
塑料模具成型零部件的表面强化技术,可以显著增强模具表面强度,提高模具生产的稳定性,延长模具的寿命,因此,不断发展塑料模具表面强化技术,是现代模具工业提高塑料模具使用寿命的有效手段。
本文着重探讨以下几种塑料模具表面强化技术:
1.激光表面淬火技术
激光表面淬火是用高能的激光束快速扫描模具的表面,被扫描区域的金属表层温度瞬时升高到奥氏体相变点温度和熔点温度区间,然后快速冷却而完成表面淬火的技术。
相对于常规热处理来说,注塑加工订购,激光淬火的加热和冷却速度很快,碳原子来不及扩散,极易获得高碳马氏体,另外,晶粒的形核率提高,相变硬化层***较细,材料的硬度和耐磨性大大提高。
2.热扩渗技术
热扩渗技术是目前塑料模具表面强化采用***多的技术,主要包括渗碳、渗氮、碳氮共渗和氮碳共渗四种,通过在金属表层渗入元素改变表层金属化学组成的方法提高表面强度。同时,渗入氮和碳元素还可以提高模具材料的淬透性,材料表面的硬度、耐磨性、抗蚀性和抗咬合性也有较大提升。
渗碳和碳氮共渗需要较高的温度,模具可能会产生较大变形,因此,精密的塑料模具不适合采用该处理技术。渗氮和氮碳共渗所需温度较低,模具变形小,渗速快,费用低,溧阳注塑加工,适用于精密的塑料模具的表面处理。
3.表面镀膜技术
表面镀膜技术也叫气相沉积技术,包括:物理1气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)两种,其目的是利用物理或化学的方法,把具有特殊性能的金属或稳定化合物以气相的形式沉积在模具表面,形成硬质膜或超硬膜,从而提高模具表面的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
采用物理1气相沉积法(PVD),在用S136耐蚀型塑料模具钢制作的光盘模具表面沉积一层DLC膜,表面硬度可以提高到85HRC,耐磨性显著提高,摩擦系数降低到0.02,模具寿命增强2-3倍。
采用化学气相沉积法(CVD),在用PRC耐蚀型塑料模具钢制作的模具表面沉积TiN涂层,可获得大于160HV的表面硬度,非常适合制造高耐磨、高精度和高耐蚀性的塑料模具。
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