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影响玻璃纤维增强尼龙66注塑成型收缩料的主要因素有哪些?-k8凯发

来源:中新华美k8凯发官网 发布日期: 2018.06.26
信息摘要:
玻璃纤维增强尼龙66作为热塑性塑料具有在加热后膨胀,冷却后收缩的特性,当然加压以后体积也将缩小。 在注塑成形过程中,首先将熔融塑料注射入模具…

璃纤维增强尼龙66作为热塑性塑料具有在加热后膨胀,冷却后收缩的特性,当然加压以后体积也将缩小。 在注塑成形过程中,首先将熔融塑料注射入模具型腔内,充填结束后熔料冷却固化,从模具中取出塑件时即出现收缩,此收缩称为成形收缩。 玻璃纤维增强尼龙66塑件从模具取出到稳定这一段时间内,尺寸仍会出现微小的变化,一种变化是继续收缩,此收缩称为后收缩。另一种变化是某些吸湿性塑料因吸湿而出现膨胀。例如 尼龙610含水量为3%时,尺寸增加量为2%;玻璃纤维增强尼龙66的含水量为40%时尺寸增加量为0.3%。但其中起主要作用的是成形收缩。

注塑

目前确定各种塑料收缩率(成形收缩 后收缩)的方法,一般都推荐德国国家标准中din16901的规定。即以23℃±0.1℃时模具型腔尺寸与成形后放置24小时,在温度为23℃,相对湿度为50±5%条件下测量出的相应塑件尺寸之差算出。 收缩率s由下式表示: s=×100%(1) 其中:s-收缩率; d-模具尺寸; m-塑件尺寸。 如果按已知塑件尺寸和材料收缩率计算模具型腔则为 d=m/(1-s) 在模具设计中为了简化计算,一般使用下式求模具尺寸: d=m ms(2) 如果需实施较为精确的计算,则应用下式: d=m ms ms2(3) 但在确定收缩率时,由於实际的收缩率要受众多因素的影响也只能使用近似值,因而用式(2)计算型腔尺寸也基本上满足要求。在制造模具时,型腔则按照下偏差加工,型芯则按上偏差加工,便於必要时可作适当的修整。


玻纤增强尼龙66塑料颗粒
1. 影响玻璃纤维增强尼龙66注塑成型收缩率的主要因素

模具尺寸可由制品尺寸加上收缩率求得,所以在模具设计时,需要考虑收缩率的主要因素:

树脂压力树脂温度、模具温度、 浇口截面积、注射时间、冷却时间、制品壁厚、 增强材料、定向性、注射速度

树脂压力

树脂压力对收缩率影响很大,树脂压力若大,收缩率变小,制品尺寸则大。即使在同一模腔内,树脂压力也因制品形状不同而异,因此产生收缩率差异。在多腔模的场合,各模腔内树脂压力容易产生差异,结果各模腔的收缩率也不相同。

模具温度

无论是非结晶性树脂或是结晶性树脂,模具温度若高,收缩率则变大.精密成型要将模具温度维持在特定温度。在模具设计时,必须注意冷却回路设计。

浇口截面积

一般说来,改变浇口截面积时,收缩率也变化.收缩率随着浇口尺寸变大而变小,这与树脂的流动性有关。

制品壁厚度

制品壁厚度也影响收率.对于非结晶性树脂,因树脂对壁厚的收缩率影响倾向不同,壁厚大,收缩率也大,反之,收缩率变小。而对于结晶性树脂,必须避免壁厚变化特别大。在多腔模的情形,如果模腔壁厚有差异,收缩率也将产生差异。

增强材料含量

用玻瑞纤维增强树脂时,加玻纤量愈多,收缩率则愈小,流动方向的收缩率比横向收缩率小,根据树脂其差较大,为了防止扭曲飞翘曲,必须考虑浇口形状飞侥口位置和浇口数。

定向性

定向性虽有较大差异,然而对所有树脂都存在定向性。结晶性树脂的定向性特别大,由于壁厚和成型条件而有差异。

此外,还有产生成型后收缩,其主要因素有:

内部应力缓和结晶、温度、 湿度

2.针对玻璃纤维增强尼龙66注塑成型收缩可采取的措施

流道,浇口平衡

如上所述,收缩率因树脂压力变化。在单腔模多点浇口以及多腔模的情形。

要同样进行充模,就要进行浇口平衡。树脂流动与在流道中的流动阻力有关,所以在取浇口平衡前最好取流道平衡。

模腔排列

为了使成型条件的设定容易,所以需要注意模腔排列。由于熔融树脂将热带入模具,在一般模腔排列的情况下,模具温度分布呈以浇口为中心的同心圆状。所以在选择多腔模的模腔排列时,既要易取流道平衡,又要取以浇口为中心的同心回状排列。

3. 防止玻璃纤维增强尼龙66成型变形

玻璃纤维增强尼龙66成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力,所以需要防止不均匀地收缩。在齿轮中心有孔的圆形制品的情形,必须在中心设浇口.然而在树脂的流动方向与垂直方向收缩率有较大差异时,却有产生椭圆的缺点,在需要更高精度的圆度时,需要设成3点或6点浇口。

但需要充分注意各浇口的平衡。在使用侧浇口时,3点浇口将使圆筒状制品内径增大,在外表和端面不允许浇口痕迹的情形少使用内侧多点匀分浇口,可以得到良好结果。

4、常用的玻璃纤维增强尼龙66产品型号

常用的玻璃纤维增强尼龙66产品型号


 可根据客户需求加工定制

5、玻璃纤维增强尼龙66产品特性及主要应用

青岛中新华美玻纤增强聚酰胺产品具有高强度、高韧性、高耐热、耐磨、耐腐蚀等优点,产品符合rohs环保要求。主要应用于汽车散热格栅、发动机部件、变压器线圈骨架、电动工具外壳、体育优点器材、机械配件等。

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