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熔接痕不仅使得塑件的外观质量受到影响,而且使塑件的力学性能,如冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率等,受到不同程度的影响。此外,熔接痕还给制品设计和塑件的寿命带来严重的影响,五金设备回收厂家提醒您因此,应尽可能地予以避免或改善。 熔接痕产生的主要原因是:熔融塑料在型腔中遇到嵌件、孔洞、流速不连贯的区域或充模料流中断的区域时,多股熔体的汇合;发生浇口喷射充模时,物料不能完全在一起。下面,我们给大家分享熔接痕产生的具体原因和对应解决办法。 低温熔料的分流汇合性能较差,容易形成熔接痕。如果说塑件的内外表面在同一部位产生熔接细纹时,往往是由于料温太低引起的熔接不良。对此,可适当提高料筒及喷嘴温度或者延长注射周期,促使料温上升。同时,应节制模具内冷却水的通过量,适当提高模具温度。 一般情况下,塑件熔接痕处的强度较差,如果说对模具中产生熔接痕的相应部位进行局部加热,提高成型件熔接部位的局部温度,往往可以提高塑件熔接处的强度。 如果由于特殊需要,需要采用低温成型工艺时,可适当提高注射速度增加注射压力,从而改善熔料的汇合性能。也可在原料配方中适当增用少量润滑剂,提高熔料的流动性能。模具浇注系统的结构参数对流料的熔接状况有很大的影响,因为熔接不良主要产生于熔料的分流汇合。因此,应尽量采用分流少的浇口形式并合理选择浇口位置,尽量避免充模速率不一致及充模料流中断。在可能的条件下,应选用一点式浇口,因为这种浇口不产生多股料流,熔料不会从两个方向汇合,容易避免熔接痕。 如果模具的浇注系统中,浇口太多或太小,多浇口定位不正确或浇口到流料熔接处的间距太大,浇注系统的主流道进口部位及分流道的流道截面太小,导致料流阻力太大都会引起熔接不良,使塑件表面产生较明现的熔接痕。对此,应尽可能减少浇口数,合理设置浇口位置,加大浇口截面,设置辅助流道,扩大主流道及分流道直径。

为了提高设备的加工精度,可以采用误差补偿法和误差防止法。 一,整厂设备回收厂家向你介绍,误差补偿方法 误差补偿法,是利用整厂设备回收系统的补偿功能,对设备现有的误差进行坐标轴补偿,从而提高整厂设备回收精度的一种方法。提高整厂设备回收的精度是一种有效而经济的手段。通过误差补偿技术,可以C设备上以较低的精度加工高精度零件。误差补偿的实现可以通过硬件或软件来完成。 1.该编程方法可以在机械零件不变且低速单向定位到达插补起点的情况下实现整厂设备回收的插补处理。在插补过程中,当进给反转时,间隙值的正式插补可以满足零件的公差要求。其他类型C设备可以C设备的存储器中提供多个地址,以用作专用存储单元来存储每个轴的反向游隙值。当指C设备的轴改变运动方向时, 整厂设备回收的装置会不时读取轴的反向游隙值,并补偿和校正坐标位移指令值,并根据要求将设备准确地定位在指定位置,从而消除或减少反向偏差对零件加工精度的影响。 2.对于带有半闭环伺服系统C设备,设备的定位精度和重复定位精度受反向偏差的影响,这进一步影响了加工零件的加工精度。对于这种情况下的误差,可以使用补偿方法来补偿反向偏差并减少加工零件的精度误差。如今,中国机械加工行业的许多整厂设备回收的定位精度都超过0.02mm,这种设备一般没有补偿功能,在某些情况下可以使用编程方法实现其单元定位,清除反向间隙。 二,其它方法 对于车刀几何参数引发的加工精度误差,可采用如下方式解决:编程过程中使刀尖的轨迹与零件加工轮廓与理想轮廓相符,即在编程前通过人为计算使实际需要的圆弧形刀尖轨迹换算成假想刀尖的轨迹,尽量在理论上实现零误差。与此同时,编程过程中以刀尖圆弧中心为刀位点也及其重要,因为该过程中刀尖圆弧中心轨迹的绘制及其特征点计算比较繁琐,稍有失误就会引发极大的误差,为了避免和减少该误差的发生,可通过使用CAD软件中等距线的绘制功能和点的坐标查询功能来完成此项操作。不过采用这种方法加工时要注意检查所使用刀具的刀尖圆弧半径的值是否与程序中的值相符,并且对刀时要注意把值考虑进去。


