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登錄塑性成型工藝的案例
用于熱塑性成型工藝的真空袋裝材料 最高耐熱可達427°C
Airtech 先進材料集團推出用于熱塑性成型工藝的超高溫真空袋裝材料,最高溫度可達427°C。
它是一種高性能離型膜,兩面處理,固化溫度高達405°C。熱酰亞胺RCBS是在熱塑性材料和其他高溫應用的成型過程中使用的離型膜。
優點:
耐高溫薄膜可在高溫下安全使用
優異的固化部件釋放,因此薄膜可以輕松快速地脫落
在簡單的輪廓形狀上施加壓力的靈活性。
它是新一代密封帶,適用于高達427°C的高溫應用。當應用于熱酰亞胺時,它可以快速建立粘性。對高溫裝袋膜具有良好的室溫粘附性,減少了真空袋高溫部件所需的時間。
優點:
最容易使用高溫膠帶
與聚酰亞胺薄膜粘合良好
與傳統產品相比,改善了高溫性能
Airweave UHT 300PGL和Airweave UHT 450PGL
它們是優質的非織造混紡玻璃纖維呼吸器,適用于超高溫應用。使用這些呼吸器代替編織玻璃纖維呼吸器更安全。它們使真空袋和任何半徑更容易過渡。一層可為427°C提供良好的呼吸。Airweave UHT 300PGL和Airweave UHT 450PGL設計用于高溫熱固性和熱塑性樹脂系統。
優點:
無紡布呼吸器結構優于編織玻璃纖維
超高溫呼吸器,適用于熱塑性塑料等應用
在非常高的溫度下保持真空水平
玻纖https://www.hongyantu.com/index.php?r=new%2Fview&id=2887
展開 熱塑性復合材料成型工藝
工藝過程
FRTP的生產方法得到了很快發展:注射、擠出、模壓、纏繞、RTM等都可以生產FRTP。
為解決浸漬問題,熱塑性復合材料通常采用預浸漬的方式,將樹脂與纖維混合,制備成粒料,片材等半成品材料。再根據不同的工藝要求成型。
熱塑性復合材料原料及工藝過程
FRTP的原材料種類與纖維長度形態關系
FRTP粒料的制備方法
?增強粒料的制造要求:
① 玻璃纖維能均勻地分散于樹脂之中。
② 玻璃纖維與樹脂應盡可能包覆或粘結牢固。
③ 制造過程中應盡可能減少對玻璃纖維的機械損傷,盡可能減少對樹脂分子的降解。
?熱塑性增強塑料粒料的分類:
短纖維型(分散型增強粒料):指玻璃纖維和高分子樹脂通過混煉,在此過程中玻璃纖維被折斷,以長度為O.25~O.5 mm的短玻璃纖維形式,均勻地分散于樹脂中,適宜于柱塞式注射成型機用(當然也可以用于螺桿式注射成型機)。
? 短纖維型增強粒料是為解決高熔融粘度樹脂的長纖維型粒料因纖維在樹脂中分散不好易引起制品性能和外觀不
理想而產生。
? 短纖維型粒料具有較好的成型加工性和表面平滑性,用柱塞式和螺桿式注射成型機均可成型。但纖維在造粒時磨損嚴重、長度短,制品強度不高;由于短纖維型粒料的加工流動性較好,適合于制造壁薄和形狀復雜的制品
短纖維增強熱塑性塑料粒料的制造方法
(1)短切纖維原絲單螺桿擠出法
工藝:將短切GF原絲與樹脂按設計比例加入到單螺桿擠出機中混合、塑化、擠出條料、冷卻后切粒。對于粒料樹脂,要重復2~3次才能均勻。對于粉末狀樹脂,則可一次性擠出造粒。
展開 塑料成型工藝與模具設計
塑料成型工藝與模具設計 一填空題
成型優質塑件的重要條件: 先進的模具設計 高質量的模具制造 優質的模具材料 合理的加工工藝和現代化的成型設備
按照塑料制件的成型方法不同分類:注射模 壓縮模 壓注模 擠出模 氣動成型模
注射模主要用于熱塑性塑料制件的成型 壓縮模多用于熱固性塑料制件的成形
固體聚合物的結構按照分子排列的幾何特電,可分為結晶性和無定型兩種
線型無定形聚合物常存在的三種物理狀態:玻璃態 高彈態 粘流態
幾乎所有的塑料都是以各種各樣的樹脂為基礎,再加入用來改善其性能的各種添加劑制成的
添加劑的種類:填充劑 增塑劑 穩定劑 潤滑劑 著色劑 固化劑
按照合成樹脂的分子結構及其特性分類:熱塑性塑料 熱固性塑料
按塑料的應用范圍分類:通用塑料 工程塑料 特殊塑料
熱塑性塑料的成型工藝性能:熱力學性能 結晶性 取向性 收縮性 流動性 相容性 吸濕性 熱穩定性
影響塑件成型收縮的因素主要有你:塑料品種 塑件結構 模具結構 成型工藝條件
塑料的流動性:在成型過程中,塑料熔體在一定的溫與壓力作用下充填模腔的能力
熔融指數:在一定的溫度和壓力下,通過測定熔體在10 min內通過標準毛細管的塑料重量值來確定其流動性的狀況
影響流動性的因素主要有:溫度 壓力 模具結構
相容性是指兩種或兩種以上不同品種的塑料,在熔融狀態不產生相分離現象的能力
吸濕性是指塑料對水分的親疏程度
熱敏性是指某些熱穩定性差的塑料,在高溫下受熱時間較長或澆口截面過小及剪切作用大時,料溫增高就易發生變色、降解、分解的傾向
。
展開 模壓橡膠制品成型工藝中的問題與對策(一) 成型中的質量問題
在模壓成型工藝中,模具 的結構和膠料的流動性是成型加工中的重中 之重。模壓成型首先要考慮制品的功能。橡 膠制品的成型方法有模壓成型、注模成型、 注射成型幾種。文中以大量使用的組合型模 具的模壓成型為主,探明在生產現場發生的 制品質量問題的原因,尋找解決方案 。
1 成型中的質量問題
1.1 外觀缺陷
從產品外觀的缺陷上來推測造成缺陷的 原因,排除產生缺陷的原由就是我們要采取 的對策。現將外觀質量問題歸納于表 1,并對 它們進行分類,研究造成的原因。
1.1.1 表面狀態
所謂表面狀態就是模具表面的加工狀態,表面狀態不佳多數是由膠料的焦燒引起的。膠 料的焦燒還受到停放條件和時間變化的影響, 往往是膠料在高溫模具中流動時較多發生,此 時可看到呈皺折狀態的表面粗糙。另外,如圖 1所示的那樣,在制品表面也產生了不同的平 滑圓形亮點。可以考慮這是脫模劑的緣故,這 往往發生于采用產生氣體較多的配合劑以及高 填充的膠料中。涂布脫模劑要均勻,硫化后的 成型產品要迅速出模。
1.1.2 缺膠
在成型產品的表面上產生如圖 2所示的塌 陷,這是因為模具排氣不盡,膠料填充量不 足所致。排氣是利用了膠料的彈性和氣體的 膨脹力,所以失去了可使膠料粘附于模型表 面的低黏度效果。另一方面,模腔內膠料的 填充量不足,從而使膠料的流動性沒有被充 分利用,導致膠料向模腔外流失。作為解決 這一問題的對策,脫模劑的涂布要均勻,對 膠料加壓的速度要減慢。
1.1.3 表面微細的凹凸狀
造 成微 細 塌 陷 的原 因 考 慮 ,是 由 于 熔 融配合劑在硫化溫度下分散不良所致。膠料 應該通過濾網或薄通等方式除去分散不良的 助劑。此時,還要注意膠料的黏度會有所下 降,硫化特性也會發生變化。
展開 
基于塑性材料的金屬冷成型仿真
--- 理解塑性 ¥5
冷軋是一種在低于再結晶溫度(通常為室溫)的溫度下,通過輥子對金屬板材進行進給以壓縮其厚度的工藝。
本模擬演示了鋁材的冷軋過程。
本案例對彈性和塑料材料進行了對比模擬。
自主仿真 | 基于PERA SIM的板折彎成型分析-折彎成型、非線性、塑性
計算得到的變形如下:
圖4 板折彎后的變形
計算得到的塑性應變如下:
圖5 板折彎后的塑性應變
為了能對機器噸位的選擇提供指導,提取約束反力如下:
圖6 板折彎后的塑性應變
從以上的分析結果可以得到,在板成型完成之后,板變形為V型,板的兩端上翹,上翹的最大位移為27mm。同時,在板折彎處,產生了塑性應變,最大塑性應變0.46。通過對約束反力的提取,可以得到需要施加的下壓力為17968N。這可以為機器噸位的選擇提供參考。
5.結論
本文以安世亞太自主研發的結構仿真軟件PERA SIM Mechanical,對板料折彎成型過程進行了有限元分析,得到了板折彎后的最終形狀和板的塑性應變,為板料折彎成型工藝過程中機器噸位的選擇和工藝參數的調整提供了一定的參考信息。
綜上可得,作為國產自主研發的仿真分析工具,PERA SIM Mechanical在計算板料折彎成型的過程中,能完整地對模型的材料定義、網格劃分、接觸設置、分析求解和結果查看進行處理,流程完善,非線性分析能完成收斂,求解器功能也比較強。
作者:廣州安世亞太 黃晶
展開 沖壓模具設計工藝精品“高凸成型”工藝分析,值得收藏
模具設計結構需要進行規范化才能規避大部分理論問題,規范的凸包成型結構,能更好的打出合格產品,下面我們就一起來聊聊“高凸成型結構”。
高凸形狀
對于這種凸包較高結構的產品一般屬于大件,如主板、機箱外殼上比較常見。如下圖
工藝分析
所謂高凸指的就是上圖中H值比較高,一般大于5T可以理解為高凸或者說一次成型會拉破產品而需要分步成型的可以算高凸。
第一步:抽圓弧凸包
如上圖所示,先將產品打出一個圓弧形高凸。其主要目的是將凸包所需的材料拉入凸包位,因此需要確認凸包具體尺寸,可按c、d兩點的周長與高凸周長相等或稍大一些來進行計算。
第二步:整形
整形的結構常用有2種,如下圖示。而在實際設計結構過程中,為了保證尺寸問題,第一種更為常見。第二種可以在精度不高的情況下使用。
以上為抽高凸結構基本定式,并沒涉及到細節部分,因為無法通過文字進行詳細描述,小編已經將其內容通過視頻的形式錄制完成,后面會跟進上傳。需要的朋友可以關注小編并留意視頻發布。
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展開 【制造工藝】超全的塑料、橡膠成型工藝總結,輕松get新知識
其成型過程是利用轉動的螺桿,將被加熱熔融的熱塑性原料,從具有所需截面形狀的機頭擠出,然后由定型器定型,再通過冷卻器使其冷硬固化,成為所需截面的產品。
擠出成型原理圖
(引自杰姆斯·伽略特 著 常初芳 譯. 設計與技術. 北京:科學出版社,2004.)
工藝流程:
工藝特點:
1、設備成本低;
2、操作簡單、工藝過程容易控制、便于實現連續自動化生產;
3、生產效率高;產品質量均勻、致密;
4、通過改變機頭口模可成型各種斷面形狀的產品或半成品。
應 用:
在產品設計領域,擠出成型具有較強的適用性。擠出成型的制品種類有管材、薄膜、棒材、單絲、扁帶、網、中空容器、窗戶、門的框架、板材、電纜包層、單絲以及其它異型材等。
擠出機設備供應商:
1. 德國科倍隆Coperion
2. 德國克勞斯瑪菲-貝爾斯托夫KraussmaffeiBerstorff
3. 德國巴頓菲爾Battenfeld
……
三、壓延成型(片材、薄膜)
壓延成型:是塑料原料通過一系列加熱的壓輥,使其在擠壓和展延作用下連接成為薄膜或片材的方法。
展開 沖壓模具設計工藝:料帶、成型工藝拆分方法,值得一看
模具設計中最復雜的要數“工藝”,連續料帶。一個產品設計出來的模具最終能不能很好的打出產品,其實主要看的就是這個。不過,今天我們不談這個,跟大家探討一下更有意思的東西,產品的成型工藝。
每個產品都需要用到工藝,比如打沙拉,我們分上下沙拉,其正常沖壓工藝為“沖底孔、打沙拉、精沖孔”三步,但是如果是向上打沙拉,卻只能分兩步而已。
以上只是舉了一個簡單的例子,大部分工藝是固定工藝,不用花費太多精力進行思考。當我們遇到復雜產品的成型工藝那結果就完全不同了。如下圖:
對于這種產品,在進行模具設計結構的時候,事先必須將工藝進行合理拆分。不管是什么類型的折彎件,首先拆分的原則有:結構簡單、方便調模、角度穩定、結構好加工、方便組裝等等。
對于以上兩個產品,在分析、拆分折彎工藝前,必須先確定產品的帶料點位置,以此面為基準進行拆分,一圖中可以非常容易的判斷基準平面為中間面,因為產品為對稱成型,帶料中間可以很好避免拉料問題,而且雙邊成型工藝相同。具體拆分細節如下圖:
右側折彎工藝主要注意S型方法,考慮到折彎比較多,出現干涉而不容易成型、調試。因此,需要想辦法解決此狀況。具體如下:
工藝是靈活的,也許我們還有更好、更合理的成型拆分方法,但是不管如何,首先得能做出來,在此基礎上再去考慮別的。
想在設計行業拿高工資,就必須做工藝類工作,但是想搞工藝又必須先懂結構,因為合理的拆分工藝必須建立在結構簡單的基礎上,如果對結構一無所知或者一知半解,那就很難得到最合理的工藝。
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每個產品都需要用到工藝,比如打沙拉,我們分上下沙拉,其正常沖壓工藝為“沖底孔、打沙拉、精沖孔”三步,但是如果是向上打沙拉,卻只能分兩步而已。
以上只是舉了一個簡單的例子,大部分工藝是固定工藝,不用花費太多精力進行思考。當我們遇到復雜產品的成型工藝那結果就完全不同了。如下圖:
對于這種產品,在進行模具設計結構的時候,事先必須將工藝進行合理拆分。不管是什么類型的折彎件,首先拆分的原則有:結構簡單、方便調模、角度穩定、結構好加工、方便組裝等等。
對于以上兩個產品,在分析、拆分折彎工藝前,必須先確定產品的帶料點位置,以此面為基準進行拆分,一圖中可以非常容易的判斷基準平面為中間面,因為產品為對稱成型,帶料中間可以很好避免拉料問題,而且雙邊成型工藝相同。具體拆分細節如下圖:
右側折彎工藝主要注意S型方法,考慮到折彎比較多,出現干涉而不容易成型、調試。因此,需要想辦法解決此狀況。具體如下:
工藝是靈活的,也許我們還有更好、更合理的成型拆分方法,但是不管如何,首先得能做出來,在此基礎上再去考慮別的。
想在設計行業拿高工資,就必須做工藝類工作,但是想搞工藝又必須先懂結構,因為合理的拆分工藝必須建立在結構簡單的基礎上,如果對結構一無所知或者一知半解,那就很難得到最合理的工藝。
設計是個不斷學習、進步的過程,我們必須從別人那得到靈感,在這里,小編給大家一些靈感,希望能對大家有所幫助。
展開 沖壓模具設計工藝:料帶、成型工藝拆分方法,值得一看哦
模具設計中最復雜的要數“工藝”,連續料帶。一個產品設計出來的模具最終能不能很好的打出產品,其實主要看的就是這個。不過,今天我們不談這個,跟大家探討一下更有意思的東西,產品的成型工藝。
每個產品都需要用到工藝,比如打沙拉,我們分上下沙拉,其正常沖壓工藝為“沖底孔、打沙拉、精沖孔”三步,但是如果是向上打沙拉,卻只能分兩步而已。
以上只是舉了一個簡單的例子,大部分工藝是固定工藝,不用花費太多精力進行思考。當我們遇到復雜產品的成型工藝那結果就完全不同了。如下圖:
對于這種產品,在進行模具設計結構的時候,事先必須將工藝進行合理拆分。不管是什么類型的折彎件,首先拆分的原則有:結構簡單、方便調模、角度穩定、結構好加工、方便組裝等等。
對于以上兩個產品,在分析、拆分折彎工藝前,必須先確定產品的帶料點位置,以此面為基準進行拆分,一圖中可以非常容易的判斷基準平面為中間面,因為產品為對稱成型,帶料中間可以很好避免拉料問題,而且雙邊成型工藝相同。具體拆分細節如下圖:
右側折彎工藝主要注意S型方法,考慮到折彎比較多,出現干涉而不容易成型、調試。因此,需要想辦法解決此狀況。具體如下:
工藝是靈活的,也許我們還有更好、更合理的成型拆分方法,但是不管如何,首先得能做出來,在此基礎上再去考慮別的。
想在設計行業拿高工資,就必須做工藝類工作,但是想搞工藝又必須先懂結構,因為合理的拆分工藝必須建立在結構簡單的基礎上,如果對結構一無所知或者一知半解,那就很難得到最合理的工藝。
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MSC 2017高級培訓發布
培訓講師均將由擁有豐富理論及實踐經驗的資深行業專家講授,此高級培訓將有如下特點:
專業性:培訓講師均有十年及以上相關經驗
針對性:培訓大綱精心制定,理論學習+上機操作形式授課
深入性:從點到面,從面到行業現狀及趨勢,所有內容統統涵蓋
權威性:培訓完畢,MSC公司將為學員頒發官方認證高級培訓證書
培訓主題
培訓時間
時長
培訓地點
汽車多體動力學技術高級培訓班
2017年3月
3天
北京
疲勞壽命耐久性分析高級培訓班
2017年6月
3天
北京
工業機器人設計與分析高級培訓班
2017年8月
3天
北京
塑性成型工藝仿真高級培訓班
2017年12月
3天
北京
培訓時間可能會稍有調整,具體培訓大綱及講師信息MSC隨后將陸續發布,敬請密切關注!
培訓費用
RMB 4200元/人。費用包括培訓費、教材費、培訓期間午餐費(其他時間的食宿及交通需自理)。如下形式可享受培訓費八折優惠:
* 三人及以上同時報名
* 高校學生(需提供學生證)
* 培訓開始前三個月報名
報名咨詢
如您對培訓有任何疑問或欲報名,請將您的單位、姓名及電話信息郵件至 shuang.wang@mscsoftware.com,或致電010-82607000-64咨詢。
展開 【原創】為什么試模好的成型工藝打打就不行了?——論注塑工藝的不可復制性
17年的時候,當時候還在高爾夫球注塑行業中,那時候在生產TPU新品的時候做調試,頭天在工藝調整完畢之后,隨手將工藝存檔到塑機中,第二天再次開始生產的時候,工藝員調用塑機參數后,卻是無論如何都無法將產品打出,后來聯系我再次去現場做的調試。
那次調試,工藝是直接存檔,就是所有的參數全部備份,原材料沒有更改,模具沒有變動,依舊是成型狀態差很遠,很多人沒有明白到底什么原因。
現在是在新的公司,越來越多的老板都在說為什么不能工藝鎖定,甚至很多時候會說,我就是按照原來的工藝打的,為什么打不出來好件?
很多時候我不理解,開始的時候自己推敲原因的時候,歸結到注塑機的自身狀態上,塑機的油泵傳輸不同油溫的油所給予注塑機的動能是不一樣的,在油溫高和油溫低的時候油泵給的動能是不一樣的,所以注射給的壓力是不一樣的。很多人會說,注射的時候不是以速度作為優先項來保證的么?
的確,注塑和保壓階段是以不同的優先級來保證機器運行的。在注射階段塑機的優先級是優先保證速度,這也是很多電動注塑機或者高精密塑機上沒有注射壓力值,只有一個壓力上限值來約束的原因。
換而言之,在你一個非常高的壓力,非常低的速度的時候,塑機是按照需要的速度來匹配壓力的,就是你所設置的高壓低速,其實是注塑機在自己算法的基礎上實現的,在模內有壓力傳感器的時候會發現,所謂的高壓低速其實是不存在的,填充階段傳感器曲線會是壓力持續上升的,當壓力達到所設置的壓力時候,注射會按照設置的壓力進行前推,那時候就會是無法調整速度的一個狀態。
所以很多精密注塑廠中,壓力設置全部是最高壓,速度去做一個約束,這樣的話可以保證因為壓力波動帶來的速度影響。
展開 自由鍛與環軋工藝案例講解,高精度、成熟的金屬成型工藝仿真展示【8月27直播】
精彩直播預告 下滑免費預約
自由鍛與環軋工藝過程復雜、仿真困難,難以精準還原實際過程,導致仿真精度受到影響。此外,大型坯料的自由鍛與環軋工藝參數驗證工作成本高,周期長。
傳統的工藝仿真軟件難以復現上述如此復雜的成形過程,Simufact Forming軟件為了方便用戶的仿真分析,單獨設立了自由鍛、環軋專業模塊,用戶僅需要按照軟件內置的工藝設備模板進行模型的搭建,即可快速且準確的仿真自由鍛與環軋工藝。
本期直播講堂請到了海克斯康工業軟件技術專家李仁軍,在直播間中講師將重點介紹Simufact Forming自由鍛工藝仿真和環軋工藝仿真功能特點,以及諸多在自由鍛環軋領域內的相關案例,敬請關注!
直播報名
8月27日 14:00
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立即預定
直播內容聚焦
? Simufact Forming軟件使用技巧
? 自由鍛與環軋工藝專業模塊介紹
? 自由鍛與環軋工藝行業案例分享
李仁軍
海克斯康工業軟件技術專家
主要負責海克斯康Simufact的技術支持與項目實施工作,在鍛造成形仿真、白車身焊接、金屬3D打印等工藝仿真領域具有多年的項目實施與交付經驗。
●工程機械駕駛室ROPS仿真分析與試驗驗證
●汽車車身結構輕量化研究
展開 LCP注塑成型工藝
成型剛開始時采用低壓,然后慢慢地增加壓力,這是一種比較好的方法。大抵的成型品在15MPa-45MPa的壓力下即可成型。另外,LCP的固化時間比較快,所以速度快則易得到好的結果。
5. 成型周期
成型周期取決于成型品的大小、形狀、厚薄、模具結構及成型條件。正如上面所說的那樣LCP具有良好的流動性,所以它的填充時間比較短,且固化速度也比較快,所以我們可以得到較短的成型周期。代表性的成型周期為10秒-30秒。