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为什么注塑模具顶针总容易断裂?
作者:润商客服    发布于:2018-10-09 09:15:55    文字:【】【】【
摘要:顶针应设置于有效部位,如骨位、柱位、台阶、金属嵌件、局部厚胶等结构复杂部位。骨位、柱位两侧的顶针应尽量对称布置,顶针与骨位、柱位的边间距一般取D=1.5mm,另外,应尽量保证柱位两侧顶针的中心连线通过柱位中心。

      一、顶针布置原则

      (1)顶针布置应使顶出力尽量平衡。结构复杂部位所需脱模力较大,顶针数量应相应增加。

      (2)顶针应设置于有效部位,如骨位、柱位、台阶、金属嵌件、局部厚胶等结构复杂部位。骨位、柱位两侧的顶针应尽量对称布置,顶针与骨位、柱位的边间距一般取D=1.5mm,另外,应尽量保证柱位两侧顶针的中心连线通过柱位中心。

      (3)避免跨台阶或在斜面上设置顶针,顶针顶面应尽量平缓,顶针应布置于胶件受力较好的结构部位。

      (4)在胶件较深的骨位(深度≥20mm)或难于布置圆顶针时,应使用扁顶针。需要使用扁顶针时,扁顶针处尽量采用镶件形式以利于加工。

      (5)避免尖钢、薄钢,特别是顶针顶面不可碰触前模面。

      (6)顶针布置应考虑顶针与运水道的边间距,避免影响运水道的加工及漏水。具体要求参见第十章10.2节。

      (7)考虑顶针的排气功能,为了顶出时的排气,在易形成抽真空的部位应布置顶针。例如型腔较大平面处,虽胶件包紧力较小,但易形成抽真空,导致脱模力加大。

      (8)有外观要求的胶件,顶针不能布置在外观面上,应采用其它顶出方法。

      (9)对于透明胶件,顶针不能布置在需透光的部位。

      二.顶针选用原则

      (1)选用直径较大的顶针。即在有足够顶出位置的情况下,应选用较大直径、且尺寸优先的顶针。

      (2)选用顶针的规格应尽量少。选用顶针时,应调整顶针的大小使尺寸规格最少,同时尽量选用优先的尺寸系列。

      (3)选用的顶针应满足顶出强度要求。顶出时,顶针要承受较大的压力,为避免小顶针弯曲变形,当顶针直径小于2.5mm时,应选用有托顶针。

      模具脱模困难,容易压断顶针的问题可以通过各种⼿段减少但始终是无法杜绝,后期维护费用高,部分原因及建议如下:

      1. 生产环境温度高,造成疲劳、顶针材料退火从而失效

      2. 尺寸精度是否符合使用要求

      3. 应力集中。

      轴在加工台阶时容易在直径变化突然的部位(其他工件在形状变化突然的部位)形成应力集中,从而在使用工程中遇到外力作用(特别是径向力)时开裂或断裂。

      4. 热处理

      多数顶针在制造过程中都要热处理,淬火后不经过回火或回火时间不够的产品易出现,如残留应力过多等质量问题;

      5. 表面处理,为提高耐磨性,较多采用氮化处理,检查氮化工艺是否规范,较高的渗氮温度造成材料回火甚至退火而失效

      6. 在使用过程中尽量避免使顶针径向受力。

      7. 在设计模具时考虑孔的变径部位采用圆角过渡或增加应力释放槽。

      8. 装顶针前检查孔径的大小及粗糙度,如果顶针孔铰过后顶针装上去很松动,那顶针孔很容易进料,顶针就容易断了,如果很紧,在高温下就容易烧死,所以顶针和孔的配合度必须要掌握好。

      9. 模具日常保养和工艺调试

      每次装模时加涂防卡油效果更好,其中日常保养主要是定期涂抹润滑油或顶针油。模具的顶针都是3-5μ的间隙,⼀般的润滑油涂抹后最多可以⽀支持3~5天,随着灰尘、模具摩擦形成的金属粉末累积进入顶针、滑块、斜顶隧道缝隙内造成配合面缝隙越来越小、光洁度越来越低,最后完全烧蚀卡死直至断裂。

      因此需擦拭顶针及模面的污垢重新涂抹干净的润滑剂。保养时注意斜顶和顶针尽量涂抹耐高温的润滑膏,形成⼀道薄膜即可,切勿用刷子用力涂抹,否则极易造成油污污染注塑件

      10. 追求更短的周期,将顶出和顶进的速度设置得太快超过模具承受能力。

      11. 脱模太快,产品底部进气不足,会形成负压的阻尼状态,增加脱模的阻力。顶杆就会受到大的阻力

      12. 顶杆如果比较单薄的话,也容易损坏。

      13. 顶出时阻力太大,检查啤件有无拉伤变形的地方,适当改善出模斜度,前几模将开模时间调短,一两秒即可,不是系统的问题,是产品扣力太大原因。

      14. 停机之后冷却水没关,模温下降,压第⼀模时,冷却时间长包紧力大,开模时间缩短。

      15. 顶针的材质问题,可选择新型材料瑞典SSAB钢铁集团的Toolox44拓达钢来解决材质及热处理问题,Toolox是世界上最硬的预硬钢,出⼚时预硬到45-48HRC,降低热处理风险及周期,氮化性能优秀,几乎没有应力、不变形,比传统材料高2-3倍的韧性,可抗640°C以下高温,可彻底解决断裂或变形问题,是目前耐高温稳定性最佳选材。

 

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