王尚林,王樹勛,關(guān)月華,劉永銘
(江門職業(yè)技術(shù)學院 機電技術(shù)系,江門 529090)
基于MPI的兒童椅塑料件注塑成形預測研究
王尚林,王樹勛,關(guān)月華,劉永銘
(江門職業(yè)技術(shù)學院 機電技術(shù)系,江門 529090)
大型、形狀復雜的塑膠制品在注塑成型過程中由于冷卻不均、收縮不均、分子取向效應(yīng)等原因可導致翹曲變形,其過程牽涉到成型機械、成型工藝、模具結(jié)構(gòu)和聚合物的性能等等,過大的翹曲變形可導致產(chǎn)品裝配失效。
圖1所示為一兒童椅制品,材料為PP,尺寸為317×324×220mm,平均壁厚2.5mm,最薄處0.9 m m,形狀復雜,產(chǎn)品外觀質(zhì)量要求較高。本文用MPI冷卻+流動+翹曲分析方法預測此類復雜制品在注塑成型過程中的主要問題,包括澆口位置、充填時間、翹曲變形的大小與產(chǎn)生原因、熔接痕位置、氣穴等翹曲、產(chǎn)生翹曲的主要原因,以及減小產(chǎn)品翹曲的方法,為進一步設(shè)計和改進模具結(jié)構(gòu)、保證產(chǎn)品質(zhì)量提供理論指導。
圖1 兒童椅產(chǎn)品圖
網(wǎng)格的劃分是模型前處理中的一個重要環(huán)節(jié),網(wǎng)格的質(zhì)量好壞直接決定分析結(jié)果的準確性。網(wǎng)格劃分采用表面網(wǎng)格類型(Fusion),網(wǎng)格平均邊長3mm,網(wǎng)格單元為36424個三角形,節(jié)點數(shù)為18362個,最大縱橫比小于18,網(wǎng)格匹配率大于85℅,此網(wǎng)格構(gòu)造良好,完全能滿足分析要求,網(wǎng)格模型如圖2所示。
本產(chǎn)品注塑模具的澆注系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)設(shè)計如圖3所示,模具類型為三板模,一模一件,三處點澆口進膠。由于產(chǎn)品形狀復雜,冷卻水道除了在定模和動模板布置外,還在型腔板內(nèi)鉆出冷卻水孔,以加強冷卻效果。冷卻水道直徑為10mm,冷卻水溫度為25℃。
圖3 澆注系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)
本產(chǎn)品分析序列采用“冷卻+流動+翹曲”進行模擬分析。設(shè)置模具表面溫度為50℃,熔體溫度為230℃,充填控制為自動控制,速度/壓力自動切換,保壓控制由充填壓力與時間決定,默認系統(tǒng)的DOE設(shè)置。
Moldflow注射成型求解器參數(shù)的設(shè)定如圖4所示。
圖4 求解器參數(shù)的設(shè)定
對產(chǎn)品網(wǎng)格化完成后,首先用“分析順序”/“澆口位置”分析澆口位置,結(jié)果如圖5所示。澆口位置設(shè)置在產(chǎn)品中央位置較好,最佳澆口位置靠近節(jié)點 N192,坐標130.53,15.81,126.4。但該產(chǎn)品對外觀要求較高,澆口位置不宜設(shè)置在產(chǎn)品中央位置,綜合考慮后將澆口位置設(shè)置在椅子靠背外側(cè),三處點澆口進膠,如圖6所示。
圖5 最佳澆口位置預測
圖6 澆注系統(tǒng)設(shè)計
用冷卻+流動+翹曲分析,預測產(chǎn)品注塑成形過程,分析時分離翹曲原因。充填時間分析結(jié)果如圖7所示。充填時間為3.787s。
圖7 充填時間預測
圖8 翹曲變形
分析翹曲時分離翹曲因素,分析結(jié)果如圖8所示。最大變形5.497mm,發(fā)生在扶手下邊緣部位,變形主要沿X軸方向。翹曲因素分離結(jié)果如圖9所示,從翹曲因素圖可知,變形主要由于冷卻和收縮所導致,而分子取向的影響很小。不同冷卻產(chǎn)生的最大變形為2.844 mm,不同收縮產(chǎn)生的最大變形為3.845 mm,分子取向產(chǎn)生的變形基本為零。這就要求在模具設(shè)計時要重視冷卻系統(tǒng)設(shè)計,盡量減小不同部位冷卻差別。
氣穴是型腔內(nèi)的氣體在熔體前鋒的驅(qū)趕下在模腔內(nèi)聚集的區(qū)域,氣穴位置預測如圖10所示,從預測結(jié)果可見,氣穴主要發(fā)生在產(chǎn)品前端凸起位置,而且靠近分型面,氣體很容易排出,對產(chǎn)品表面質(zhì)量影響很小。
圖9 翹曲因素分離
圖10 氣穴預測
圖11 熔接痕預測
熔接痕發(fā)生在多股熔體在模腔中匯合的位置,直接影響產(chǎn)品的強度和外觀。熔接痕預測如圖11所示,從分析結(jié)果可知,制品前端凸起部位因是兩股熔體的匯合位置,易產(chǎn)生熔接痕。
流動前沿的溫度反映熔體在流動過程中熔體前鋒溫度的變化,預測結(jié)果如圖12所示。熔體前鋒最大溫度差2.1℃。結(jié)合前述熔接痕位置,該處兩股熔體匯合時溫差在0.5℃以內(nèi),而且溫度都超過230℃,因此該處實際上并不會產(chǎn)生熔接痕。
圖12 流動前沿溫度
本文運用MPI的“冷卻+流動+翹曲”分析對兒童椅產(chǎn)品的注塑成形過程進行了預測,得出了澆口位置、充填時間、翹曲變形及原因、氣穴位置、熔接痕位置等的預測結(jié)果,對優(yōu)化模具結(jié)構(gòu)和成型工藝提出了建議。產(chǎn)品經(jīng)兩次試模修模即打出了合格的樣件,試模結(jié)果和CAE預測吻合較好,產(chǎn)品試模修模次數(shù)大大減少。這種CAE技術(shù)的應(yīng)用對于指導復雜產(chǎn)品的模具設(shè)計和注塑成型工藝過程,減小模具的試模次數(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量具有重大意義。目前該模具已用于生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計要求,模具狀態(tài)良好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
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[3]許建文. 基于Moldflow注塑模冷卻系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化[J].塑料科技. 2008, 3.
The prediction research of chair injection molding based on MPI
WANG Shang-lin, WANG Shu-xun, GUAN Yue-hua, LIU Yong-ming
本文采用Moldflow(MPI)對兒童椅塑膠制品的注塑成型過程進行了預測,包括澆口位置、充填時間、翹曲變形的大小與產(chǎn)生原因、熔接痕位置、氣穴等,為下一步設(shè)計及改進模具提出了建議。預測結(jié)果表明本產(chǎn)品主要問題是翹曲變形較大,產(chǎn)生翹曲的主要原因是塑膠材料在冷卻過程中由不同方向的收縮引起,可以通過改進模具結(jié)構(gòu)、改善成型工藝條件等來減小材料在不同方向的收縮,從而減小翹曲變形。
注塑模具;注塑件;MPI;充填;流動;翹曲
王尚林(1971-)男,青海平安人,碩士研究生,研究方向為模具數(shù)字化設(shè)計與制造。
TH162
A
1009-0134(2011)4(下)-0046-05
10.3969/j.issn.1009-0134.2011.4(下).14
2011-02-24