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大型五金设备的工作原理与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。 注射成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。 五金设备操作项目:五金设备操作项目包括控制键盘操作、电器控制系统操作和液压系统操作三个方面。分别进行注射过程动作、加料动作、注射压力、注射速度、顶出型式的选择,料筒各段温度的监控,注射压力和背压压力的调节等。 一般螺杆式五金设备的成型工艺过程是:首先将粒状或粉状塑料加入机筒内,并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态,然后机器进行合模和注射座前移,使喷嘴贴紧模具的浇口道,接着向注射缸通入压力油,使螺杆向前推进,从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内,经过一定时间和压力保持(又称保压)、冷却,使其固化成型,便可开模取出制品(保压的目的是防止模腔中熔料的反流、向模腔内补充物料,以及保证制品具有一定的密度和尺寸公差)。注射成型的基本要求是塑化、注射和成型。塑化是实现和保证成型制品质量的前提,而为满足成型的要求,注射必须保证有足够的压力和速度。同时,由于注射压力很高,相应地在模腔中产生很高的压力(模腔内的平均压力一般在20~45MPa之间),因此必须有足够大的合模力。由此可见,注射装置和合模装置是五金设备的关键部件。 对塑料制品的评价主要有三个方面, 是外观质量,包括完整性、颜色、光泽等;第二是尺寸和相对位置间的准确性;第三是与用途相应的物理性能、化学性能、电性能等。这些质量要求又根据制品使用场合的不同,要求的尺度也不同。制品的缺陷主要在于模具的设计、制造精度和磨损程度等方面。但事实上,塑料加工厂的技术人员往往苦于面对用工艺手段来弥补模具缺陷带来的问题而成效不大的困难局面。 生产过程中工艺的调节是提高制品质量和产量的必要途径。由于注塑周期本身很短,如果工艺条件掌握不好,废品就会源源不绝。在调整工艺时 一次只改变一个条件,多观察几回,如果压力、温度、时间统统一起调的话,很易造成混乱和误解,出了问题也不知道是何道理。调整工艺的措施、手段是多方面的。例如:解决制品注不满的问题就有十多个可能的解决途径,要选择出解决问题症结的一、二个主要方案,才能真正解决问题。此外,还应注意解决方案中的辨证关系。比如:制品出现了凹陷,有时要提高料温,有时要降低料温;有时要增加料量,有时要减少料量。要承认逆向措施的解决问题的可行性。

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。


