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熱塑性塑料部件與模具設計
來源:https://info.21cp.com/    發表時間:2020-02-10 12:26:25    
  好的部件和焊絲盒模具設計對保持LFRT的纖維長度也大有裨益。消除部分邊緣(包括肋線、凸臺和其他特征)周圍的尖角,可避免成型部件中不必要的應力,并減少纖維磨損。
  部件應采用壁厚均勻一致的標稱壁設計。壁厚上較大的變化會導致部件中不一致的填充和不需要的纖維取向。在必須較厚或較薄的地方,要避免壁厚的突然變化,以避免形成可能損壞纖維的高剪切區域,并成為應力集中的源頭。通常試著把澆口開在較厚的壁中,并流向薄的部分,使填充末端保持在薄的部分。
  通用的好的塑料設計原則建議,保持壁厚低于4mm(0.160in)將促進良好均勻的流動并減少凹陷和空隙的可能性。對于LFRT復合物,最佳的壁厚通常為3mm(0.120in)左右,最小的厚度為2mm(0.080in)。壁厚小于2mm時,材料在進入模具后其纖維斷裂的概率增加。
  部件只是設計中的一個方面,考慮材料如何進入焊絲盒模具也很重要。當流道和澆口引導物料進入型腔時,如果沒有正確的設計,大量的纖維破壞會發生在這些區域中。 
  當設計一個成型LFRT復合物的模具時,全圓角的流道是最佳的,它的最小直徑為5.5mm(0.250in)。除了全圓角流道,任何其他形式的流道都會有尖角,它們在成型過程中會增加應力而破壞玻璃纖維的增強效果。具有開放澆道的熱流道系統是可以接受的。 
  澆口的最小厚度應該有2mm(0.080in)。如果可能的話,沿著一條不阻礙物料流入型腔的邊緣定位澆口。部件表面的澆口將需要進行90°的轉動,以防止引發纖維斷裂而降低機械性能。 
  最后,要注意的熔合線的位置,并知道它們如何影響部件使用時承受載荷(或應力)的區域。應通過澆口的合理布局將熔合線移至應力水平預計較低的區域。 
  計算機充模分析可以幫助確定這些熔合線將定位的地方。焊絲盒結構有限元分析(FEA)可以用來對比高應力的位置和在充模分析中確定的匯合線位置。 
  應該指出的是,這些部件和模具設計僅僅是建議。有很多部件的例子,它們具有薄壁、壁厚變化和精致或精細特征,利用LFRT復合物實現了良好的性能。然而,偏離這些建議越遠,就要花更多的時間和精力來確保實現長纖維技術的全部好處。


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