Dongguan Enuo Mold Co., Ltd on Hong Kong BHD Groupin tytäryhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on muovimuottien suunnittelu ja valmistus. Lisäksi se harjoittaa metalliosien CNC-työstöä, prototyyppien tuotekehitystä, tarkastuslaitteiden/mittareiden tuotekehitystä, muovituotteiden muovausta, ruiskutusta ja kokoonpanoa.

Luovuus 5 kommenttia 22. lokakuuta 2021

Mitkä ovat muovimuottien lämpötilan säätömahdollisuudet?

Muovimuotin lämpötilalla on suuri vaikutus tuotteen muovauslaatuun. Se on yksi ruiskuvaluprosessin kolmesta pääasiallisesta prosessiolosuhteesta. Tarkkuusruiskuvalussa on paitsi korkean ja matalan lämpötilan ongelma, myös lämpötilan säätötarkkuuden ongelma. Tämä on ilmeistä juuri tarkkuusruiskuvalussa. Prosessissa, jos lämpötilan säätö ei ole tarkkaa, muovisulan juoksevuus sekä tuotteen muovauskyky ja kutistumisnopeus eivät ole vakaita, joten valmiin tuotteen tarkkuutta ei voida taata. Yleensä fantomin lämpötilan säätämiseen käytetään järjestelmien yhdistelmämenetelmää, kuten lämpötilan säätölaatikkoa ja lämmitysrengasta.

1. Muovimuotin muottirungon lämpötilan säätämiseksi on useita tapoja lämmittää tai jäähdyttää. Muotin rungon lämmittämiseen voidaan käyttää höyryä, kuuman öljyn kiertoa, kuuman veden kiertoa ja vastusta. Muotin rungon jäähdyttämiseen voidaan käyttää jäähdytyskiertovettä tai jäähdytysvettä. Jäähdytykseen käytetään ilmaa. Ruiskuvalukoneessa käytettävän muotin lämpötilan säätöön käytetään yleisemmin vastuslämmitystä ja jäähdytysveden kiertojäähdytystä. Kun muotti lämmitetään vastuksella, tasainen osa lämmitetään vastuslangalla, lieriömäinen osa lämmitetään sähköisellä lämmityskäämillä ja muotin sisäpuoli lämmitetään sähköisellä lämmitystangolla. Muotti on jäähdytettävä kiertovesiputkella. Vastuslämmitys ja jäähdytysveden kierto toimivat vuorotellen muotin rungon lämpötilaolosuhteiden mukaan, jotta muotin lämpötila pysyy prosessin vaatimalla lämpötila-alueella.

Mitkä ovat muovimuottien lämpötilan säätömahdollisuudet?

2. Muotin lämpötilan säätöä koskevat varotoimet:

(1) Muovausmuotin jokaisen osan lämpötilan tulisi olla tasainen lämmityksen jälkeen, jotta sulan täyttölaatu olisi parempi, jotta ruiskuvaletun tuotteen muovauslaatu taattaisiin ja ruiskuvaletun tuotteen läpäisynopeus paranisi.

(2) Muotin rungon prosessilämpötilan säätö tulisi määrätä sulan viskositeetin mukaan. Korkeamman viskositeetin omaavien sulatteiden ruiskuttamiseksi muottiin muotin rungon lämpötilaa tulisi säätää hieman korkeammaksi, kun taas matalamman viskositeetin omaavien sulatteiden täyttämiseksi muotin rungon lämpötilaa voidaan laskea vastaavasti. Ruiskutustuotantoa valmisteltaessa muotin rungon lämpötilan on oltava prosessivaatimusten rajoissa. Muotin rungon tasaisen lämpötilan varmistamiseksi lämmitysprosessin vaatiman muotin rungon lämpötilaa tulisi pitää vakiona tietyn ajan.

(3) Suuria muovituotteita ruiskupuristettaessa sulan virtauskanava on suhteellisen pieni muottirungon pienen sulan virtauskanavan vuoksi, koska muovaukseen käytetään paljon sulaa. Suurta muotin runkoa on lämmitettävä ja kostutettava sulan virtauskanavan kohdalla, jotta sulan virtauskanava ei pitene liikaa. Jäähdytys virtauksen aikana lisää sulan viskositeettia, mikä hidastaa materiaalin virtausta, vaikuttaa sulan ruiskutuksen ja muotin täytön laatuun ja aiheuttaa sulan jäähtymisen ja jähmettymisen etukäteen, mikä tekee ruiskuvalukoneen toiminnan mahdottomaksi.

(4) Pitkän sulavirtauskanavan aiheuttaman sulan lämpötilan alentamiseksi ja lämpöenergian häviön lisäämiseksi muotin ontelon matalan lämpötilan osan ja sulavirtauskanavan korkean lämpötilan osan väliin tulisi lisätä lämpöä eristävä ja kosteuttava kerros.


Julkaisun aika: 22.10.2021