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在生產(chǎn)加工中,怎樣降低改性塑料的收縮問題

 時間:2020-03-13 00:00:00    瀏覽次數(shù):1546    作者:
在注塑改性塑料部件較厚位置,如筋肋或突起處形成的收縮要比鄰近位置更嚴重,這是由于較厚區(qū)域的冷卻速度要比周圍區(qū)域慢得多。冷卻速度不同導致連接面處形成凹陷,即為人們所熟悉的收縮痕。這種缺陷嚴重限制了塑料產(chǎn)品的設計和成型,尤其是大型厚壁制品如電視機的斜面機殼和顯示器外殼等。采用改性PC/ABS材料時,五個試驗方法產(chǎn)生的收縮比標準凸柱產(chǎn)生的收縮少。加工改性PPE/PS材料時,相連的筋肋結構處的收縮也得到了驚人的改善。

收縮是改性塑料加工商們面臨的大敵,特別是對于表面質量要求較高的大型塑料制品,收縮更是一個頑疾。因此人們開發(fā)了各種技術,以最大限度地減少改性塑料收縮,提高產(chǎn)品質量。

在注塑改性塑料部件較厚位置,如筋肋或突起處形成的收縮要比鄰近位置更嚴重,這是由于較厚區(qū)域的冷卻速度要比周圍區(qū)域慢得多。冷卻速度不同導致連接面處形成凹陷,即為人們所熟悉的收縮痕。這種缺陷嚴重限制了塑料產(chǎn)品的設計和成型,尤其是大型厚壁制品如電視機的斜面機殼和顯示器外殼等。事實上,對于日用電器這一類要求嚴格的產(chǎn)品上必須消除收縮痕,而對于玩具等一些表面質量要求不高的產(chǎn)品允許有收縮痕的存在。


改性塑料形成收縮痕的原因可能有一個或多個,包括加工方法、部件幾何形狀、材料的選擇以及模具設計等。其中幾何形狀和材料選擇通常由原材料供應商決定,且不太容易改變。但是模具制造商方面還有很多關于模具設計的因素可能影響到收縮。冷卻流道設計、澆口類型、澆口尺寸可能產(chǎn)生多種效果。例如,小澆口如管式澆口比錐形的澆口冷卻得快得多。澆口處過早冷卻會減少型腔內的填充時間,從而增加收縮痕產(chǎn)生的幾率。對于成型工人,調整加工條件是解決收縮問題的一種方法。填充壓力和時間顯著影響收縮。部件填充后,多余的材料繼續(xù)填充到型腔中補償材料的收縮。填充階段太短將會導致收縮加劇,最終會產(chǎn)生較多或較大的收縮痕。這種方法本身也許并不能將收縮痕減少到滿意的水平,但是成型工人可以調整填充條件改善收縮痕。

還有一種方法是修改模具,有一種簡單的解決方法就是修改常規(guī)的型芯孔,但是并不能指望這一方法適用于所有的樹脂。另外,氣體輔助方法同樣值得一試。

柱、氣體和泡沫

GE聚合物加工研究中心(PPDC)進行了一項12個月的研究,來評估8種不同的旨在減少收縮痕的方法。這些技術代表了減少收縮痕的一些最新思路。這些方法可以分為兩類:一類可以稱為取代材料法,另一類為去除熱量法。取代材料法是通過增加或減少可能收縮區(qū)域的材料用量來減少收縮痕。去除熱量法旨在快速地將可能產(chǎn)生收縮的區(qū)域的熱量去除,從而減少較薄區(qū)域和較厚區(qū)域產(chǎn)生的冷卻不均的可能性。

在本次研究中,共評估了5種取代材料法:伸出式凸柱、圓頭凸柱、帶彈簧凸柱、氣體輔助成型和化學發(fā)泡。三種去除熱量法:鈹-銅凸柱、鈹-銅嵌件以及特殊設計的熱活動凸柱。評估的對象是待試部件中產(chǎn)生的收縮痕的數(shù)量,待試部件為帶有三角形凸起的制品。所有方法比較的標準為標準工具——不銹鋼凸柱。該測試工具能產(chǎn)生壁厚為2.5mm的圓盤,凸柱高為22.25mm,直徑為4.5mm,壁厚為1.9mm,在底盤上有2mm的三角鐵。

該研究所用的成型設備為350t的水平觸動液壓機,材料為日用電子產(chǎn)品中常用的材料,也是收縮問題嚴重的材料,即GE的PC/ABS、Cycoloy CU6800和PPE/PS、Noryl PX5622。這兩種材料的加工范圍均在產(chǎn)品技術參數(shù)建議范圍的中間點。如果收縮痕處于最小狀態(tài),可以下調填充量來引發(fā)更多收縮痕,以方便度量并與經(jīng)驗方法進行比較。盡管收縮痕通常都是通過肉眼來觀察的,但是這些試驗采用了一種機器對收縮痕的深度進行了定量測量。

試驗內容

試驗的標準技術之一是伸出式凸柱,即標準凸柱伸出進入凸柱底部的壁里,從而減小壁厚并補償凸柱中多余材料造成的效果。試驗中采用了兩種伸出深度,分別為壁厚的25%和50%。另外一個試驗采用了一種圓頭而不是尖頭的凸柱。這個方法不是去除凸柱區(qū)域的材料,而是使得各區(qū)域的過渡更加連貫。還有一種方法在頂出板和凸柱之間使用彈簧。彈簧使得部件冷卻后凸柱底下的材料仍處于壓力狀態(tài),以使材料獲得補償收縮的效果。結果會受到彈簧初始壓力以及彈簧“剛性”的影響,試驗評估了這兩種因素的影響。使用了兩種不同剛度的彈簧,對每種剛度的彈簧都施加了多種不同的初始壓力。

 

化學發(fā)泡劑也在本次試驗的評估內容里,因為化學發(fā)泡劑的優(yōu)勢在于不用對工具進行任何改變。該方法的理論依據(jù)是在較厚的區(qū)域也就是最可能產(chǎn)生收縮的區(qū)域發(fā)泡,發(fā)泡過程會產(chǎn)生足夠的局部壓力以阻止收縮。當然,在發(fā)泡過程中只能使用少量(0.25%)的發(fā)泡劑(Safoam RPC-40),以免形成裂紋損傷部件表面。

 

通過加工過的凸柱注射氮氣來試驗氣體輔助成型,氮氣在通常容易出現(xiàn)收縮的區(qū)域形成氣泡,這樣就可以去除該區(qū)域的材料用氣泡里的氣體來填充該區(qū)域。

為了實現(xiàn)熱量快速轉移,使用了一種由鈹-銅構成的凸柱,熱傳導速度遠遠超過不銹鋼材料。該技術同樣要求凸柱的后端與巨大的熱池連接,使得熱量能夠完全從凸柱的區(qū)域去除。該方法的另一種方式是利用標準的不銹鋼凸柱但是在凸柱周圍區(qū)域安裝鈹-銅的插件。這就要求對模具型腔進行充分的修改,在該區(qū)域加工出一個小槽安裝筋肋/凸柱結構。筋肋/凸柱結構加工成獨立的鈹-銅型腔插件,安裝在小槽里。熱傳導速率高的插件會將凸柱區(qū)域的熱量完全吸收并導入到工具中。前兩種方法采用的是被動的熱去除方法,“熱活動凸柱”包含了一種流體將熱區(qū)域的熱量帶走并分散到冷卻裝置。

結果的比較

采用改性PC/ABS材料時,五個試驗方法產(chǎn)生的收縮比標準凸柱產(chǎn)生的收縮少。所有的去除熱量的方法效果很好,取代材料的方法中只有加載彈簧的凸柱的方法比標準凸柱效果好,而彈簧的預加載壓力對性能的影響尤為突出。氣體輔助方法的結果不是決定性的:使用該種模具和材料,由于制品壁太薄,熔融-冷卻速度太快,從而氣體滲透很難保持一致。發(fā)泡試驗也沒有決定性的影響。部件表面明顯的裂紋表明,在本方法還不能與其他方法相提并論之前,應該減少發(fā)泡劑的數(shù)量。

使用PPE/PS樹脂時,加載彈簧的凸柱同樣表現(xiàn)出色。其他三種取代材料方法,包括伸出式凸柱法和氣體輔助成型法效果也比標準凸柱的效果好。對于去除熱量法,只有鈹-銅凸柱方法比標準凸柱方法的效果好。

而圓頭凸柱方法對于兩種材料的效果都不好。意外的是伸出式凸柱方法對于PC/ABS材料而言效果很不好,而二十年來,伸出式凸柱一直是推薦的方法。這些試驗結果表明這些方法對于不同材料而言效果并不是相同的。

最有趣的結果還是來自加載彈簧式凸柱的方法。對于兩種材料而言,適當使用彈簧的預壓力,制品收縮性均得到了50%的改善。彈簧鋼性的影響似乎不如彈簧預壓力的影響大。預壓力過小,塑料熔體將凸柱的背端推得太遠,導致凸柱區(qū)域太多材料滯留,從而導致收縮。彈簧預壓力過大,在熔體的壓力下不會被壓縮,效果和標準凸柱一樣。測量筋肋結構附近的收縮痕時,彈簧加載方法還顯示了驚人的結果。盡管該方法旨在將凸柱附近的收縮最小化,加工改性PPE/PS材料時,相連的筋肋結構處的收縮也得到了驚人的改善。可能是凸柱壓縮時有效地將材料填充進筋肋結構,從而減少了收縮。

不管結果如何,人們也不應就此低估氣體輔助成型方法和化學發(fā)泡劑方法。對于氣體輔助成型,模具沒有得到優(yōu)化,有望在較大尺寸部件中起到很好的效果,因為它能覆蓋的區(qū)域比加載彈簧凸柱覆蓋的范圍更大。而且,如前所述,這些試驗中發(fā)泡劑的配方也沒有得到優(yōu)化。

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