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侧向分型与抽芯机构的分类 根据动力来源不同,侧向分型与抽芯机构一般分为三大类: 1)机动 2)液压、1、2 或气动 3)手动。 一、斜导柱分型与抽芯机构 工作原理:利用推出机构的推力驱动斜滑块斜向运动,在塑件被推出脱模的同时由斜滑块完成侧向分型与抽芯动作。 分类:一般可分为外侧抽芯和内侧抽芯两种 斜导柱受力分析 抽芯时斜销所受的弯曲力Fw。 抽芯时所需开模力:Fk=Ft tanα 求斜销直径的另一种方法:采用查表法来确定。查表前,首先要计算出抽芯力Ft,根据Ft和斜销倾角α由表1查出最大弯曲力Fw ,然后根据最大弯曲力Fw 、侧型芯中心线与斜销固定底面的距离Hw(Hw=Lwcosα)以及斜销的倾角由表查得斜销的直径d 抽芯距与抽芯力的计算 1、抽芯距的计算 侧型芯从成型位置到不妨碍塑件脱模位置所移动的距离称为抽芯距,用s表示。为了安全起见,侧向抽芯距离通常比塑件上阻碍塑件脱模部分大2 ~ 3mm。 导滑槽的设计设计要点:滑块在导滑槽中滑动要平稳。 结构形式:T形槽和燕尾槽 配合要求:配合取H7/f7或H8/f8 ,其余各面留有0.5mm左右间隙。 导滑长度:滑块的导滑长度不能太短,一般要求完成抽芯以后,留在导滑槽内的长度l应大于滑块长度的2/3,否则滑块在开始复位时容易发生倾斜(图a)。当导滑槽长度不够时,可采用在模具上局部加常导滑槽的方法(图b)。 斜导柱侧向分型与抽芯机构的应用形式 1、斜导柱在定模、斜滑块在动模 2、斜导柱在动模、滑块在定模 3、斜销、滑块同在定模 4、斜销、滑块同在动模 斜导柱的内侧抽芯 二、斜滑块侧向抽芯机构 2)摆杆先复位机构 动画 3)连杆(杠杆)先复位机构 动画 3.斜导槽分型与抽芯机构 当侧抽芯距比较大(100mm左右)时,在侧型芯的外侧用斜导槽代替斜导柱,如图。斜导槽的斜角一般在25°以下较好。 1.工作原理及结构 动画 当塑件的侧凹较浅,所需的抽芯距不大,但侧凹的成型面积较大,因而需较大的抽芯力时,可采用斜滑块机构进行侧向分型与抽芯。其特点是利用推出机构的推力驱动斜滑块斜向运动,在塑件被推出脱模的同时由斜滑块完成侧向分型与抽芯动作。 斜滑块的内侧抽芯机构-1 NO 侧向分型抽芯机构设计 目的与要求: 重、难点: 1、了解斜导柱侧抽芯注射模的结构组成和工作过程 2、掌握斜导柱侧抽芯注射模具各组成部分的设计要点,会对中等复杂程度的塑件进行侧抽芯注射模具结构设计 3、了解斜滑块、弯销、斜导槽等侧抽芯注射模的结构组成,会针对不同的塑件选用合适的抽芯机构 难点:模具结构图 侧向分型与抽芯 注射模结构 观察下列塑件有什么特点? 塑件上有侧向孔、侧向凸凹、侧向的凸台 当塑件上具有与开模方向不一致的孔或侧面有凹凸形状时,除极少数情况可以强制脱模外,一般都必须将成型侧孔或侧凹的零件做成可活动的结构,在塑件脱模前,先将其抽出,然后才能将整个塑件从模具中脱出。完成侧向活动型芯的抽出和复位的这种机构就叫侧向抽芯机构。 侧抽芯注射模脱出塑件的运动有两种情况: 开模时优先完成侧向分型和抽芯,然后推出塑件; 侧向分型抽芯与塑件的推出同步进行。 斜导柱抽芯机构是最常用的一种侧抽芯机构,它具有结构简单、制造方便、安全可靠等特点. 1. 斜导柱分型抽芯原理 侧抽芯机构的组成 2. 斜导柱分型与抽芯机构零部件设计 (1)斜导柱的设计 斜导柱是分型抽芯机构的关键零件。它的作用是:在开模时将侧型芯与滑块从塑件中抽拔出来,而在合模过程中将侧型芯与滑块顺利复位到成型位置。 1)斜导柱的截面形状 常用的斜导柱截面形状有圆形和矩形。圆形截面加工方便,装配容易,应较广,矩形截面在相同截面面积条件下,具有较大的抗弯截面系数,能承受较大的弯矩,强度、刚度好,但加工与装配较难,适用于抽拔力较大的场合。 1、斜导柱的结构设计 结构:其工作端的端部可以设计成锥台形或半球形。θ=α+(2~3) 材料:T8A、T10 A、20钢渗碳处理。热处理要求硬度≥55 HRC,表面粗糙度值Ra≤0.8 μm。 精度:斜导柱与其固定的模板之间采用过渡配合H7/m6。滑块上斜导孔与斜导柱之间可以采用间隙配合H11/b11,或在两者之间保留0.5 ~ 1 mm的间隙。在特殊情况下,间隙可放大至2 ~ 3 mm。 2) 斜导柱斜角的确定 因开模行程受到注射机开模行程的限制,斜导柱工作长度的加长,会降低斜导柱的刚度,所以斜导柱斜角应综合考虑本身的强度、刚度和注射机开模行程,从理论上推导,α取22°30′为宜,在生产中斜角α一般取15°~20°,最大不超过25°。 3) 斜导柱直径计算 4) 斜导柱长度计算 斜导柱长度由抽芯距、固定端模板厚度
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