Vzťah medzi plastovým vnútorným napätím a vstrekovanými časťami

Jul 10, 2020

Zanechajte správu

VvstrekovanieU produktov, je lokálny stresový stav odlišný a stupeň deformácie produktu je určený distribúciou napätia. Ak pri chladení produktu dochádza k teplotnému gradientu, vznikne tento druh stresu, takže tento druh stresu sa nazýva&"formujúci stres GG".

V častiach vyrábaných vstrekovaním existujú dva druhy vnútorného napätia: jedna je formovacie napätie, druhá je teplotné napätie. Keď tavenina vstúpi do formy s nižšou teplotou, tavenina v blízkosti steny dutiny formy sa rýchlo ochladí a stuhne, takže segmentom molekulárneho reťazca je&"zmrazený GG".

V dôsledku zlej tepelnej vodivosti stuhnutej polymérnej vrstvy dôjde k veľkému teplotnému gradientu v smere hrúbky produktu, ale jadro produktu stuhne veľmi pomaly, takže keď sa uzáver uzavrie, taviaca jednotka má nestuhnuté. Ak vstrekovací stroj prestane dodávať chladiace zmrašťovanie a zmrašťovanie, pretože vnútorné zmršťovanie produktu je opačné ako smer pôsobenia tvrdej povrchovej vrstvy, jadro bude v polohe pod statickým napätím, povrchová vrstva je v statickom stlačení. ,

V procese plnenia z taveniny existujú okrem napätia spôsobeného účinkom zmršťovania objemu tiež napätia spôsobené expanzným účinkom výtoku z koľajnice a výtoku; napätie vyvolané predchádzajúcim účinkom súvisí so smerom toku taveniny a druhé spôsobuje pôsobenie pôsobenia napätia kolmo na smer prúdenia v dôsledku expanzného efektu výstupu.

Pri polokryštalických polyméroch je potrebné venovať pozornosť ďalšiemu účinku, to znamená, že pri prekročení teploty skleného prechodu sa niektoré molekulárne segmenty amorfnej fázy zadržané medzi kryštalickými jednotkami začnú pohybovať, ale kryštalickou fázou sa obmedzí na zabraňujú návratu ťažného reťazca a tým vytvárajú vnútorné napätie. V prípade kryštalického polyméru existuje aj druh napätia vyvolaného deformáciou; keď napätie pôsobiace na taveninu kryštalického polyméru prekročí limit elastickej deformácie, mriežka bude pretekať pozdĺž klznej plochy, čo bude mať za následok posun plastickej deformácie namiesto časti elastickej deformácie.

V podmienkach uvoľnenia stresu s konštantnou celkovou deformáciou napätie postupne klesá na určitú minimálnu hodnotu, ktorá sa nerovná nule, ktorá sa nazýva&"deformácia vyvolaná GG".

Možno tiež predpokladať, že existuje kryštalický model pre kryštalické polyméry. Stohovanie pri stohovaní sa vytvára počas procesu kryštalizácie, čo sťažuje hromadenie mriežky na klznej ploche. Preto je generovaná reakčná sila, ktorá sa rovná napätiu požadovanému na udržanie štruktúry mriežkového posunu. Okrem toho je mriežková posuvná štruktúra vytvorená v nerovnovážnom stave bez stresu. Toto je vysvetlenie&"deformáciou vyvolaného vnútorného napätia GG"; mechanizmus posunu, ale nie je použiteľný pre amorfné polyméry.

Vzťah medzi vnútorným stresom a kvalitou produktu

Existencia vnútorného namáhania vo výrobku vážne ovplyvní mechanické vlastnosti a vlastnosti výrobku; v dôsledku existencie a nerovnomerného rozloženia vnútorného napätia produkt praskne v procese používania a pri použití pod teplotou skleného prechodu sa často objaví nepravidelná deformácia alebo deformácia a povrch produktu bude&"white"&", zakalený a optická výkonnosť bude zhoršená.

Vnútorné napätie znižuje odolnosť výrobkov voči svetlu, teplu a korozívnym médiám. Pri pôsobení prostredia dochádza k praskaniu stresom alebo k prasknutiu GG. vyskytuje. Preto je veľmi dôležité znížiť alebo homogenizovať vnútorné napätie výrobkov. Môže sa však tiež použiť vnútorné napätie. Napríklad anizotropné mechanické vlastnosti orientovaného vnútorného namáhania sa môžu použiť na vytvorenie vyššej pevnosti v smere namáhania. V produktoch je možné selektívne používať výrobky ako ťahaná fólia a pletená páska. Avšak v prípade vstrekovaných dielov sa očakáva, že vnútorné napätie je malé a rovnomerne rozložené.

Zníženie teploty na bráne a predĺženie pomalého chladiaceho času môže zlepšiť nerovnomerné napätie vo výrobkoch a dosiahnuť jednotné mechanické vlastnosti. V prípade kryštalických polymérov je pevnosť v ťahu anizotropná.

So zvyšovaním teploty topenia sa pevnosť v ťahu kryštalických aj amorfných polymérov znižuje, ale mechanizmus je odlišný: prvý je ovplyvnený znížením kryštalinity; táto je ovplyvnená orientáciou.


Zaslať požiadavku
Kontaktujte násAk máte nejaké otázky

Môžete nás buď kontaktovať prostredníctvom telefónu, e -mailu alebo online formulára nižšie. Náš špecialista vás čoskoro bude kontaktovať.

Kontaktujte teraz!