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塑料模具的基本零件组成
1、组成
吹塑模、铸塑模和热成型模的结构较为简单。
压塑模、注塑模和传塑模结构较为复杂,构成这类模具的零件也较多。
基本零件有:
①成型零件,包括凹模、凸模、各种成型芯,都是成型制品内、外表面或上、下端面、侧孔、侧凹和螺纹的零件。
②支承固定零件,包括模座板、固定板、支承板、垫块等,用以固定模具或支承压力。
③导向零件,包括导柱和导套,用以确定模具或推出机构运动的相对位置。
④抽芯零件,包括斜销、滑块等,在模具开启时用以抽出活动型芯,使制品脱模。
⑤推出零件,包括推杆、推管、推块、推件板、推件环、推杆固定板、推板等,用以使制品脱模。注塑模多推广采用标准模架,这种模架是由结构、形式和尺寸都已标准化和系列化的基本零件成套组合而成,其模腔可根据制品形状自行加工。采用标准模架有利于缩短制模周期。
2、常用模座零件作用
定模座板(面板):将前模固定在注塑机上.
流道板(水口板):开模时去除废料柄,使其自动脱落(三板模).
定模固定板(A板):成型产品前模部分.
动模固定板(B板):成型产品后模部分.
垫块:模脚,它的作用是让顶板有足够的活动空间.
推板:开模时通过顶杆、顶块、斜顶等推出零件将产品从模具中推出.
动模座板(底板):将后模固定在注塑机上.
导柱和导套:起导向定位作用,辅助前后模开模、和模与基本定位.
支撑柱(撑头):提高B板的强度,有效避免长期生产导致B板变形.
顶板导柱(中托司):导向定位推板,保证顶出顺畅。
塑料桶吹塑工艺简述
塑料桶中空吹塑根本上能够分为两大类:挤出—吹塑和注射—吹塑。两者的主要不同点在于型坯的制备,然后的吹塑过程根本相同。在这两种成型办法的根底上开展起来的有:挤出—拉伸—吹塑(简称挤—拉—吹),注射—拉伸—吹塑(简称注—拉—吹)以及多层映塑等。注射-吹塑(简称注-吹)塑料瓶是采用注射成型法先将塑料制成有底型坯,再把型坯趁热移到吹塑模中吹塑成型的中空制品。注-吹中空容器没有飞边,尺寸稳定性好,瓶口与螺纹质量优良,型坯厚度可预先调理,制品光泽度好,俭省原料。但注-吹成型不合适消费大型和外形复杂的容器,又由于要运用注射和吹塑两副模具,所以设备投资较大。注-吹中空容器以外形筒单的小型瓶体为主,它能够用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯、聚酯、聚酰胺等多种树脂来消费。主要用于医药、食品、化装品等的包装用于中空吹塑的塑料种类有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、线形聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、醋酸纤维素和聚缩醛树脂等。其中高密度聚乙烯的耗费量占首位。它普遍应用于食品、化工和处置液体的包装。高分子量聚乙烯适用于制造大型燃料醝罐和桶等。聚氯乙烯由于有较好的透明度和气密性,所以在化装品和洗濯剂的包装方面得到普遍应用。随着无毒聚氯乙烯树脂和助剂的开发,以及拉伸吹塑技术的开展,聚氯乙烯容器在食品包装方面的用量疾速增加,并且曾经开端用于啤酒和其它含有二氧化碳气体饮料的包装。线形聚酯资料是近几年进入中空吹塑范畴的新型资料。由于其制品具有光泽的外观、优秀的透明性、较高的力学强度和容器内物品保管性较好,废弃物燃烧处置时不污染环境等方面的优点,所以在包装瓶方面开展很快,特别在耐压塑料食品容器方面的运用最为普遍。聚丙烯因其树脂的改性和加工技术的进步,运用量也逐年增加。
主要原料及典型配方
( l )聚乙烯 普通选用熔体指数为 l ~ 6 的聚乙烯树脂。
( 2 )聚丙烯 普通选网熔体指数为 2 一 4 的聚丙烯树脂。
( 3 )聚苯乙烯 普通选用通用型或抗冲型的注射级聚苯乙烯树脂。
( 4 )聚氯乙烯硬质透明瓶配方 。
塑料桶生产的主要设备及特性
( 1 )挤出机与机头 与普通挤-吹法的设备根本相同。
( 2 )型坯处置安装 由挤出机挤出的管状型坯,要经过该安装停止切断、底部熔合与颈部加工,制成试管状有底型坯。
( 3 )型坯加热安装 型坯加热安装有烘箱、加热套筒、加热通道等多种,加热方式可用电加热或红外线加热。但加热安装要能调温并平衡地加热,使型坯内外温差尽量减小。
( 4 )拉伸安装 有拉伸芯棒和拉伸夹具两种。
① 拉伸芯棒 拉伸芯棒从型坯上部插入,在液压作用下顶住型坯底部,停止纵向拉伸,然后芯棒上的气孔通入紧缩空气吹胀,停止径向拉伸。多数拉伸成型都采用这种拉伸安装。
② 拉伸夹具 拉伸夹具从外部夹往管状型坯的两端,在液压作用下停止纵向拉伸,然后再吹胀停止径向拉伸。颈部与底部都有飞边需求修整,飞边经破碎可回收应用。
( 5 )挤-拉-吹专用成型机 国外有多种型式与规格的挤-拉-吹专用成型机,目前国内尚无此专用设备
塑料桶生产工艺
注-吹成型实践上是由注塑型坯和吹塑制品两个过程组成,而注塑型坯又是整个消费过程的关键。
( 1 )注塑型坯的工艺控制
① 注塑温度 注射温度与原资料的种类和特性,注塑机的类型及制品厚度等要素有关。对结晶性树脂,如聚乙烯、聚丙烯等,注射温度应高于其熔点。对无定形聚合物,如聚苯乙烯、聚氯乙烯,注射温度要高于其粘流温度。熔体批数低的树脂比熔体指数高的树脂注射温度要高一些。运用柱塞式注塑机比螺杆式注塑机加工温度要高一些。薄壁型坯比厚壁型坯所需求的注射温度高。普通聚苯乙烯的注射温度为 140℃ ~ 240℃ ,聚乙烯为 150℃ ~ 280℃ ,聚丙烯为 205℃ ~ 285℃ ,聚氯乙烯为 160℃ ~ 190℃ 。注射模具温度普通为 40℃ ~ 80℃ 。
② 注射压力 普通树脂的熔体指数低、型坯壁薄,请求注射压力较高,反之较低。柱塞式注塑机比螺杆式注塑机需求的压力高。在保证产质量量的状况下,尽可能采用较低的注射压力。普通聚苯乙烯的注射压力为 58.8 ~ 107.9MPa ,聚乙烯为 58.8 ~ 98.06MPa ,聚丙烯为 54.9 ~ 98.06MPa ,聚氯乙烯为 78.4 ~ 127.5MPa 。( 2 )吹塑的工艺控制与挤-吹成型的吹塑工艺根本相同。
主要设备及特性
( 1 )型坯注射机 与普通注塑机的结构根本相同,但注射压力较低,螺杆长径比可小一些,紧缩比也不宜过大。
( 2 )模具 包括注射模具与吹塑模具。注塑型坯的模具与普通注塑模具的资料与加工请求根本相同,但芯模必需是中空的,以便通入紧缩空气。吹塑模具与挤-吹成型模具根本相同。
( 3 )脱模安装 与挤-吹成型不同,吹塑过程完成后,翻开吹塑模具,将带着成型制品的芯模送至脱膜安装,由脱模板将制品与芯模分开。
产品规范
注射-吹塑塑料瓶目前尚无国标和部标,产品规范可参照聚乙烯吹塑桶规范,并作必要的修正。但同一种原料的注-吹中空容器比挤-吹中空容器性能优秀。
大型中空容器普通指容积在 50L 以上的各种塑制桶体、罐体、贮槽、箱体等大型中空制品。原料以聚乙烯树脂为主,成型工艺主要为挤出-吹塑法和旋转成型法。
挤出-吹塑大型容器的成型办法与塑料桶根本相同,只在原料与设备方面略有区别。
主要原料请求 消费塑料桶普通以低密度聚乙烯树脂或高、低密度聚乙烯树脂混合料为主,而消费大型容器则以高密度聚乙烯和高分子量聚乙烯树脂为主。
主要设备及特性 消费大型容器的挤出机和吹塑安装均与消费塑料桶的设备相同,但应在挤出机料筒与机头之间增设储料器。由于大型制品的型坯亦很大,假如由挤出机迟缓地挤出,型坯则会呈现自重惹起的严重垂伸现象,形成制品纵向壁厚不匀。同时因挤出时间长,使型坯因冷却而温渡过低,也会影响吹塑质量。增设储料器安装后,挤出机将熔融物料连续挤入储料器,当贮存的物料到达一定量时,即由压料安装快速将物料一次压出,构成厚度平均、温度恰当的型坯。因而增设储料器不只能减少型坯垂伸、坚持型坯温度,还可用较小的挤出机消费大型的制品。
塑料桶产品标准
挤出-吹塑大型中空容器目前尚无国、部标准,可参照 GB 13508 一 92 聚乙烯吹塑桶标准作必要的修正。 PETP 软饮料瓶执行 QB1868 一 93 标准。
挤出-拉伸-吹塑(简称挤-拉-吹)塑料瓶是先通过挤出法将树脂制成管状型坯,再把底部熔合形成有底型坯,然后将型坯处理至所用塑料的理想拉伸温度,经内部(拉伸芯棒)或外部(拉伸夹具)的机械力作用进行纵向拉伸,同时或稍后经压缩空气吹胀进行径向拉伸而制得的中空制品。塑料经过双轴拉伸后分子重新定向,因此制品的冲击韧性、低温强度、透明度、表面光泽度、刚性及阻隔性能等都有了明显的改善和提高。此外,经过拉伸后制品的壁厚减薄,可以节省原料、降低成本。目前用于生产挤-拉-吹中空容器的塑料主要是聚氯乙烯和聚丙烯、制品以小型,薄壁的瓶体为主,用于食品、饮料、化妆品、日化产品等的包装。
挤拉-吹又分为一步法和二步法两种。一步法的型坯制造、拉伸、吹塑在一台设备中连续进行,又称热坯法。二步法的型坯制造在时间、位置和设备上,均与加热、拉伸、吹塑分开进行,又称为冷坯法。
主要原料及典型配方 对聚丙烯树脂的要求及聚氯乙烯容器的配方,均与挤出-吹塑容器基本相同。
消费工艺 挤-拉-吹法在挤出型坯与吹塑的工艺控制上,和挤-吹法根本相同。下面重点引见拉伸的工艺控制。
( 1 )拉伸温度 控制适合的拉伸温度是停止双轴拉伸的关键,否则将起不到使塑料分子重新定向排列的目的。对非结晶性的聚氯乙烯来说,如采用一步法,型坯即可从挤出时的 190℃ ~ 200℃ 宜接冷却到 90℃ ~ 100℃ ,停止拉伸与吹塑。这时比它的玻璃化温度高出 10℃ ~ 20℃ ,是最理想的拉伸温度。对结晶性的聚丙烯来说,如采用一步法,型坯要借助有效的冷却。 从挤出时的 210℃ ~ 230℃ 疾速冷却至 90℃ ~ 105℃ 之间的结晶温度,抑止球晶的构成,然后再加热到玻璃化温度与熔点温度之间的 150℃ ~ 160℃ 停止双轴拉伸。不管聚氯乙烯还是聚丙烯,假如采用二步法,都需求对事前制成的型坯重新加热到各自的拉伸温度,再停止拉伸和吹塑。
( 2 )拉伸倍率 除了拉伸温度等条件外,双轴拉伸制品的分子定向状态是由拉伸倍率决议的,因而拉伸倍率决议着制品性能的改良。拉伸倍率是拉伸比与吹胀比的乘积,拉伸比是制品长度与型坯长度之比,也就是纵向拉伸率。吹胀比是制品最大直径与型坯直径之比,也就是径向拉伸率。拉伸倍率过低,起不到分子重新定向和改善制品性能的作用。拉伸倍率过高,则会惹起资料损坯并使加工条件不易控制。普通聚氯乙烯的拉伸倍率取 4 ~ 6 ,聚丙烯取 6 ~ 10 。
部分型号部分物性表
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in3 | ISO 1183 |
| Moisture Absorption | 0.0100 % | 0.0100 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
| Water Absorption at Saturation | 0.25 % | 0.25 % | ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | on Tensile Bar; SABIC Method |
| Melt Index of Compound |
25 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 280 °C |
25 g/10 min @Load 2.65 lb, Temperature 536 °F |
MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, H358/30 | 95.0 MPa | 13800 psi | ISO 2039-1 |
| Tensile Strength at Break | 35.0 MPa | 5080 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
| Tensile Strength, Yield | 40.0 MPa | 5800 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
| Elongation at Break | 14 % | 14 % | 50 mm/min; ISO 527 |
| Elongation at Yield | 2.5 % | 2.5 % | 50 mm/min; ISO 527 |
| Tensile Modulus | 2.00 GPa | 290 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
| Flexural Yield Strength | 60.0 MPa | 8700 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2.40 GPa | 348 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m2 | 2.38 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A |
|
4.00 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C |
1.90 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
80*10*4; ISO 180/1A | |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 35.0 kJ/m2 | 16.7 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1U |
|
20.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C |
9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
80*10*4; ISO 180/1U | |
| Charpy Impact Unnotched | 3.00 J/cm2 | 14.3 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU |
|
2.50 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
11.9 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm2 | 1.90 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA |
|
0.200 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
0.952 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | >= 1.00e+14 ohm-cm | >= 1.00e+14 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 |
| Dielectric Constant |
2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz |
2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
|
3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
IEC 60250 | |
| Dielectric Strength |
17.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm |
432 kV/in @Thickness 0.126 in |
in oil; IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor |
0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.010 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
|
0.015 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
0.015 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz |
IEC 60250 | |

