注射模具的温度控制

注射模具冷却系统的设计经常被认为只是次要的问题。对于冷却系统的尺寸和结构设计都没有给予足够的重视。冷却系统设计不合理,对于小型塑件会产生内应力,对于壁较薄的大型塑件会引起变形,甚至应力开裂。而且,不充分冷却,会导致延长成型周期,从而降低生产效率。下面,用一些简化的形式,对注射模具复杂的冷却过程加以研究,推导出实用的公式,并且根据这些公式对决定冷却系统尺寸的方法进行讨论。

决定冷却系统的尺寸,无疑不是一项简单的工作,一般说来,模具设计者对某些方面还是不熟悉的。这种工作是很复杂的,甚至在技术文献中,对某些问题寻求一个令人满意的回答也是困难的。部分热传导方程是为人们所知的,而且现在可以用计算机和袖珍可编程序计算器来解这些方程。尽管如此,实际问题中所遇到的情况,常给问题的解决带来困难。例如,型腔壁由注入的高温塑料熔体周期性地加热。结果,模具和冷却水之间的温差增大了,且冷却作用变得更强。在模具打开、塑件顶出后,型腔又由周围的空气冷却。因此型腔表面的温度呈周期性变化。

问题的解决变得更困难了,因为注入的高温塑料熔体只与模具的一部分--型腔接触,而整个模具却由冷却通道的冷却水冷却。此外,冷却水在通过模具的冷却通道时被加热,从而改变了模具和冷却水之间的温度差。

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注射模具冷却系统的设计经常被认为只是次要的问题。对于冷却系统的尺寸和结构设计都没有给予足够的重视。冷却系统设计不合理,对于小型塑件会产生内应力,对于壁较薄的大型塑件会引起变形,甚至应力开裂。而且,不充分冷却,会导致延长成型周期,从而降低生产效率。下面,用一些简化的形式,对注射模具复杂的冷却过程加以研究,推导出实用的公式,并且根据这些公式对决定冷却系统尺寸的方法进行讨论。

决定冷却系统的尺寸,无疑不是一项简单的工作,一般说来,模具设计者对某些方面还是不熟悉的。这种工作是很复杂的,甚至在技术文献中,对某些问题寻求一个令人满意的回答也是困难的。部分热传导方程是为人们所知的,而且现在可以用计算机和袖珍可编程序计算器来解这些方程。尽管如此,实际问题中所遇到的情况,常给问题的解决带来困难。例如,型腔壁由注入的高温塑料熔体周期性地加热。结果,模具和冷却水之间的温差增大了,且冷却作用变得更强。在模具打开、塑件顶出后,型腔又由周围的空气冷却。因此型腔表面的温度呈周期性变化。

问题的解决变得更困难了,因为注入的高温塑料熔体只与模具的一部分--型腔接触,而整个模具却由冷却通道的冷却水冷却。此外,冷却水在通过模具的冷却通道时被加热,从而改变了模具和冷却水之间的温度差。

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