塑料成型工艺与模具设计-图文课件第一章.pptx
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- 塑料 成型 工艺 模具设计 图文 课件 第一章
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1、1.塑料的概念塑料是以树脂为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在一定温度和压力的作用下能流动成型的高分子有机材料。树脂是一种高分子有机化合物,其特点是无明显的熔点,受热后逐渐软化,可溶解于有机溶剂,不溶解于水。树脂分天然树脂和合成树脂两种。松树分泌出的松香、从热带昆虫分泌物中提取的虫胶、石油中的沥青等都属于天然树脂。天然树脂不仅在数量上,而且在性能上都远远不能满足工业产品的生产需要。于是人们根据天然树脂的分子结构和特性,用化学合成的方法制取了各种合成树脂。合成树脂既保留了天然树脂的优点,同时又改善了成型加工工艺性能和使用性能,因此在现代工业生产中得到了广泛应用。常用
2、的合成树脂有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂等。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性通常,合成树脂由低分子有机物经化学聚合反应或缩聚反应制成,故又称为高分子聚合物。合成树脂具有很高的分子量,那些低分子有机物也称为单体。高分子不是原子任意排列而成的,而是某些结构单元有规则重复排列而成的,这些基本单元称为链节,如聚乙烯。nCH2=CH2聚合反应CH2CH2n(乙烯单体)(聚乙烯)聚乙烯的链节是CH2CH2,重复次数n称为聚合度。由此可知,聚合物是原子数很多、相对分子质量很高、分子链很长的高分子有机化合物。聚合物的分子链结构有线型、带支链线型及体型三种形式,如图
3、11所示。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性1)线型线型聚合物具有弹性和塑性,在适当的溶剂中可膨胀或溶解,温度升高时则软化,直至熔化而流动,而且可反复多次熔化成型,见图11(a)。高密度聚乙烯、聚苯乙烯等聚合物分子链属此种结构形式。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性2)带支链的线型一些聚合物的大分子主链上带有一些或长或短的小支链,整个分子链呈枝状,称为带支链的线型聚合物,见图11(b)。因为存在支链,结构不太紧密,因此,聚合物的机械强度较低,但溶解能力和塑性较强。低密度聚乙烯等聚合物分子链属于此种结构形式。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性
4、3)体型如果在大分子链之间有一些短链把它们相互交联起来,成为立体网状结构,称为体型聚合物(或网型聚合物),见图11(c)。体型聚合物脆性大、硬度高,成型前是可溶与可熔的,一经成型硬化后,就成为既不溶解又不熔融的固体,所以不能再次成型。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性聚合物不但分子链很长,具有不同的结构,而且其分子的排列也具有不同的几何特点。据此可将聚合物的分子排列分为两种聚集态:一种是聚合物的分子排列有规则且紧密,称为结晶型聚合物;另一种是聚合物的分子排列处于无序状态,称为无定形非结晶型聚合物。结晶对聚合物的性能影响很大,由于结晶造成了分子的紧密聚集状态,增强了分子间的作用
5、力,所以使聚合物的强度、硬度、刚度及熔点、耐热性和耐化学性等性能都有所提高,而与大分子链运动有关的性能,如弹性、伸长率和抗冲击强度等则降低。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性2.塑料的成分在工业生产和应用上,单纯的树脂往往不能满足加工成型和实际使用的要求,需加入添加剂来改善其工艺性能、使用性能或降低成本。因此,塑料由树脂和各种添加剂组合而成,其中以树脂为主要成分,塑料的类型和基本性能取决于树脂。1)树脂树脂占塑料总质量的40%100%,其作用是使塑料具有可塑性和流动性,将各种添加剂黏结在一起,并决定塑料的类型(热固性和热塑性)和主要性能(物理性能、化学性能、力学性能等)。1.
6、1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性2)添加剂(1)填充剂。填充剂又称为填料,是塑料中重要但并非必要的成分。在聚合物中加入填充剂的目的是改善塑料性能,提高强度,扩大其使用范围;同时,减少贵重树脂的使用,降低成本。对填充剂的一般要求是:易被树脂浸润,与树脂有很好的黏附性,本身性质稳定,价格便宜,来源丰富。填充剂有粉状、纤维状和片状三种形态。常用的粉状填充剂有木粉、大理石粉、滑石粉、石墨粉、金属粉等;纤维状填充剂有石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维、金属须等;片状填充剂有纸张、麻布、石棉布、玻璃布等。填充剂一般不超过塑料总质量的40。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性1.1塑
7、 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性(2)增塑剂。增塑剂是指能改善树脂成型时的流动性和提高塑件柔顺性的添加剂,它的作用是降低聚合物分子之间的作用力。对增塑剂的要求是:与树脂有较好的相溶性,性能稳定,挥发性小,不降低塑件的主要性能,无毒、无害,成本低。常用的增塑剂有甲酸酯类、磷酸酯类和氯化石蜡等。增塑剂的使用应适量,过多会降低塑件的力学性能和耐热性能。3)稳定剂。稳定剂是指能阻缓塑料变质的物质,添加稳定剂的目的是阻止或抑制树脂受热、光、氧和霉菌等外界因素作用而发生质量变化和性能下降。对稳定剂的要求是:耐水、耐油、耐化学药品,并与树脂相溶;在成型过程中不分解,挥发小,无色。常用的稳定剂有硬
8、脂酸盐、铅的化合物及环氧化合物等。稳定剂可分为光稳定剂、热稳定剂、抗氧剂等。(4)固化剂。固化剂是指能促使树脂固化、硬化的添加剂,又称硬化剂。它的作用是使树脂大分子链受热时发生交联,形成硬而稳定的体型网状结构。(5)着色剂。在塑料中加入有机颜料、无机颜料或有机染料后,可以使塑料制件美观宜人,提高塑件的使用品质。对着色剂的要求是:性能稳定,不易变色,不与其他成分(增塑剂、稳定剂等)起化学反应,着色力强;与树脂有很好的相溶性。日常生活用塑料制品应注意选用无毒、无味的着色剂。有些着色剂兼有其他作用,如本色聚甲醛塑料用炭黑着色后可防止光老化。塑料添加剂除上述几种外,还有润滑剂、发泡剂、阻燃剂、防静电剂
9、、导电剂和导磁剂等,实际生产塑料制件时可根据需要选择适当的添加剂。3.塑料的特性塑料的特性包括使用性能、加工性能和技术性能,其中技术性能是物理性能、化学性能、力学性能等的统称。塑料品种繁多,性能、用途也各不相同,但其主要特性有下面几个方面。1)质量轻塑料是一种轻质材料。普通塑料的密度约为0.832.3 g/cm3,大约是铝材的1/2,钢材的1/5。如用发泡法得到的泡沫塑料,其密度可以小到0.010.59 g/cm3。塑料质量轻这一特点,对于需要减轻自重的飞机、船舶、建筑、宇航工业等具有特别重要的意义。塑料还特别适合制造轻巧的日用品和家用电器零件。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、
10、特性2)电气绝缘性能好塑料具有优良的电气绝缘性能,大多数塑料都有较高的介电强度,无论是在高频还是低频、在高压还是低压下,绝缘性能都十分优良;且耐电弧性好,介电损耗极小,所以被广泛用于电机、电器、电子工业中。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性3)比强度和比刚度高塑料的力学性能相对金属要差。塑件的刚度与木材相近,抗拉强度一般为10500 MPa。但由于塑料的密度小,所以按单位质量计算相对的强度和刚度,即比强度(强度与相对密度之比称为比强度)和比刚度(弹性模量与相对密度之比称为比刚度)比较高。一些特殊塑料如纤维增强塑料拉伸比强度可达170400 MPa,比一般钢材(约为160 MP
11、a)要高得多。4)化学稳定性能好一般塑料均具有一定的抗酸、碱、盐等化学腐蚀的能力,有些塑料除此之外还能抗潮湿空气、蒸汽的腐蚀作用,在这方面它们大大地超过了金属。其中最突出的是聚四氟乙烯,它对强酸、强碱及各种氧化剂等腐蚀性很强的介质都完全稳定,甚至在沸腾的“王水”中也不会发生任何变化。由于塑料具有优越的化学稳定性,因此在化工设备制造中有极其广泛的用途,如做各种管道、密封件、换热器和在腐蚀介质中有相对运动的零部件等。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性5)减摩、耐磨性能优良,减振消声性好塑料的摩擦系数小,具有良好的减摩、耐磨性能。一些塑料摩擦副、传动副可以在水、油和带有腐蚀性的溶液
12、中工作,也可以在半干摩擦、全干摩擦条件下工作,具有良好的自润滑性能。同时,一般塑料的柔韧性比金属要大得多,当其受到频繁机械力冲击与振动时,因阻尼较大而具有良好的吸振与消声性能,这对高速运转的摩擦零部件以及受冲击载荷作用的零件具有重要意义。如一些高速运转的仪表齿轮、滚动轴承的保持架、机构的导轨等都可采用塑料制造。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性6)热导率低,具有良好的光学性能塑料的热导率比金属低得多,它们之间相差数百倍。利用热导率低的特点,可以用塑料来制作需要保温和绝热的器皿或零件。有些塑料具有良好的透明性,透光率为90以上,如有机玻璃、聚碳酸酯、聚苯乙烯等都具有良好的透明性
13、,它们可用于制造光学透镜、航空玻璃、透明灯罩以及光导纤维材料等。此外,塑料还具有良好的成型加工性、焊接性、可电镀性和着色能力。但与其他材料相比,塑料也有一定的缺陷,如塑料成型时收缩率较高,并且影响塑料成型收缩率的因素很多,这使得塑料制件要获得高的精度难度很大,故塑件精度普遍不如金属零件;塑料制件的使用温度范围较窄,塑料对温度的敏感性远比金属或其他非金属材料大,如热塑性塑料制件在高温下易变软产生热变形;塑料制件在光和热的作用下容易老化,使性能变差;塑料制件若长时间受载荷作用,即使温度不高,其形状也会产生“蠕变”,且这种变形是不可逆的,从而导致塑料制件尺寸精度的丧失。这些缺陷,使塑料的应用受到了一
14、定限制。1.1塑 料 概 论1.1.1塑料的概念、成分、特性(1)热塑性塑料。热塑性塑料受热变软,成为可流动的黏稠液体。在此状态下具有可塑性,可塑制成一定形状的塑件,冷却后保持已成型的形状;如再加热,又可变软塑制成一定形状,如此可以反复进行多次。在成型加工过程中,一般只有物理变化,因而其变化过程是可逆的。聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、有机玻璃、聚酰胺、聚甲醛、丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯、聚砜等塑料均属此类。1.1塑 料 概 论(2)热固性塑料。热固性塑料在加热时可塑制成一定形状的塑件。继续加热,当温度达到一定程度时,分子会呈现网状结构,树脂会变成不熔或不溶的体型结构,形
15、状也会固定下来不再变化。如再加热,也不会再软化,不再具有可塑性。在这一变化过程中既有物理变化,又有化学变化,因而其变化过程是不可逆的。酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂、有机硅塑料、不饱和聚酯塑料等均属此类。1.1.2常用塑料分类及用途1.塑料的分类1)按树脂分子结构和热性能分类(1)通用塑料。通用塑料主要是指产量大、用途广、价格低的一类塑料。其中,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、酚醛塑料合称为五大通用塑料;其他如聚烯烃、乙烯基塑料,丙烯酸塑料,氨基塑料等也都属于通用塑料。它们的产量占塑料总产量的一半以上,构成了塑料工业的主体。1.1塑 料 概 论(3)特种塑料。特种塑料是指具有某种特殊功能的塑
16、料,如用于导电、压电、热电、导磁、感光、防辐射、光导纤维、液晶、高分子分离膜、减摩耐磨等用途的塑料。特种塑料一般是由通用塑料或工程塑料用树脂经特殊处理或改性获得的,但也有一些是由专门合成的特种树脂制成的。1.1.2常用塑料分类及用途2)按塑料的性能及用途分类按塑料的性能及用途,塑料可以分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三类。(2)工程塑料。工程塑料是指那些具有突出的力学性能和耐热性,或具有优异的耐化学试剂、耐溶剂性,或在变化的环境条件下可保持良好绝缘介电性能的塑料。工程塑料一般可作为承载结构件、耐热件、耐腐蚀件、绝缘件等使用。工程塑料的生产批量小,价格较昂贵,用途范围相对狭窄。从广义来说,几乎所
17、有的塑料都可作为工程塑料使用,但实际上目前常用的工程塑料仅包括聚酰胺、聚甲醛、ABS、聚碳酸酯、聚砜、聚酰亚胺、聚苯硫醚、聚四氟乙烯等几种。1.热塑性塑料受热时的物理状态热塑性塑料在恒定压力下,随着受热温度的变化,表现出三种物理状态和两个转变,如图12所示。1.1塑 料 概 论1.1.3塑料受热时的物理状态1)玻璃态塑料在Tg(玻璃态与高弹态间的转变温度)以下的状态是坚硬的固体,称之处于玻璃态(结晶型树脂为结晶态),它是大多数塑件的使用状态。处于此状态的塑料受外力作用有一定的变形能力,其变形是可逆的,即外力消失后,其形变也随之消失。在这种状态下,可进行车、铣、钻等切削加工。Tg是大多数塑料成型
18、加工的最低温度,也是合理选用塑料的重要参数,是多数塑料使用温度的上限。在Tg以下某一温度,塑料受力容易发生断裂破坏,这一温度称为脆化温度,它是塑料使用温度的下限。1.1塑 料 概 论1.1.3塑料受热时的物理状态2)高弹态当塑料受热温度超过Tg时,由于聚合物的链段运动,塑料进入高弹态。处于这一状态的塑料类似橡胶状态的弹性体,仍具有可逆的形变性质。在这种状态下,可进行真空成型、压延成型、中空成型、冲压、锻造等加工。但进行上述成型加工时,为得到所需形状和尺寸的塑件,成型后必须将塑件迅速冷却到Tg以下的温度。由图12中的曲线1可知,线型非结晶型高聚物有明显的高弹态,而由曲线2知,线型结晶型高聚物无明
19、显的高弹态,这是因为完全结晶的高聚物无高弹性,即在高弹态温度下也不会有明显的弹性变形,但结晶型高聚物一般不可能完全结晶,都含有非结晶的部分,所以它们在高弹态温度阶段仍能产生一定程度的变形,只不过比较小而已。1.1塑 料 概 论1.1.3塑料受热时的物理状态3)黏流态当塑料受热温度超过Tf(Tm)(高弹态与黏流态的转变温度)时,由于分子链的整体运动,塑料开始有明显的流动,塑料开始进入黏流态变成黏性流体,通常也称之为熔体。在这种状态下可进行注射、挤出、吹塑等成型加工。当塑料继续加热,温度至Td(塑料开始分解温度)附近时,聚合物开始分解变色,所以,Tf(Tm)是塑料成型加工重要的参考温度,Tf(Tm
20、)Td的范围越宽,塑料成型加工就越容易进行。1.1塑 料 概 论1.1.3塑料受热时的物理状态2.热固性塑料受热时的物理状态热固性塑料受热时,由于伴随着化学反应,它的物理状态变化与热塑性塑料明显不同。开始加热时,由于树脂是线型结构,与热塑性塑料相似,加热到一定温度时树脂分子链运动的结果使之很快由固态变成黏流态,这使它具有成型的性能。但这种流动状态存在的时间很短,很快由于化学反应的作用,分子结构变成网状,分子运动停止,塑料硬化变成坚硬的固体。再加热分子运动仍不能恢复,化学反应继续进行,分子结构变成体型,塑料还是坚硬的固体。当温度升到一定值时,塑料开始分解。1.1塑 料 概 论1.1.3塑料受热时
21、的物理状态1.流动性塑料熔体在一定温度与压力作用下充填模腔的能力称为流动性。所有塑料都是在熔融塑化状态下加工成型的,因此,流动性是塑料加工为塑件过程中所应具备的基本特性。塑料流动性的好坏,在很大程度上影响着成型工艺的许多参数,如成型温度、压力、模具浇注系统的尺寸及其他结构参数等。在设计塑件大小与壁厚时,也要考虑流动性的影响。1.2塑料成型的工艺性能1.2.1热塑性塑料成型的工艺性能塑料熔体的流动性与塑料的分子结构和添加剂有关。只有线型分子结构而没有或很少有交联结构的塑料流动性好,而具有体型结构高分子的塑料一般不产生流动。塑料中加入填料会降低树脂的流动性,加入增塑剂、润滑剂可以提高流动性。流动性
22、差的塑料,在注射成型时不易充满模腔,使塑件产生“缺肉”。当采用多个浇口时,塑料熔体的汇合处会因熔接不好而产生“熔接痕”。这些缺陷甚至会导致塑件报废。相反,若塑料的流动性太好,注射时又容易产生流涎和造成塑件溢边,成型的塑件容易变形。因此,成型过程中应适当控制塑料熔体的流动性,以获得满意的塑料制件。1.2塑料成型的工艺性能1.2.1热塑性塑料成型的工艺性能塑料的流动性和成型工艺参数是互相影响和作用的。在实际成型过程中,还可以通过改变温度、压力和模具结构等工艺参数来改变塑料的流动性,如提高成型温度和压力、合理设计浇口的位置与尺寸、降低模腔表面粗糙度值等,都能大大提高流动性。塑料的流动性采用统一的方法
23、来测定。对于热塑性塑料的流动性常用熔体流动速率指数,简称熔融指数来表示。如图13所示,将被测塑料装于标准装置熔融指数测定仪的塑化室3内,加热到使塑料熔融塑化的要求温度,然后在一定压力下使塑料熔体通过标准毛细管(2.09 mm的口模4),在10 min内挤出塑料的质量值即为要测定塑料的熔融指数。熔融指数的单位为g/(10 min),通常用MI表示。熔融指数越大,塑料熔体的流动性越好。1.2塑料成型的工艺性能1.2.1热塑性塑料成型的工艺性能为方便起见,在设计模具时,人们常用塑料熔体溢料间隙(溢边值)来反映塑料的流动性。所谓溢料间隙,是指塑料熔体在成型压力下不得溢出的最大间隙值。根据溢料间隙大小,
24、塑料的流动性大致可划分为好、中等和差三个等级,它对设计者确定流道类型及浇注系统的尺寸、控制镶件和推杆等与模具孔的配合间隙等具有实用意义。常用塑料的流动性与溢料间隙见表12。1.2塑料成型的工艺性能1.2.1热塑性塑料成型的工艺性能表1-2常用塑料的流动性与溢料间隙溢料间隙/mm流动性等级塑料类型0.03好聚酰胺、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、醋酸纤维素0.030.05中等改性聚苯乙烯、ABS、聚甲醛、聚甲基丙烯酸甲酯0.050.08差聚碳酸酯、硬聚氯乙烯、聚砜、聚苯醚2.收缩性一定量的塑料在熔融状态下的体积总比其固态下的体积大,说明塑料在成型及冷却过程中发生了体积收缩,这种性质称为收缩性。影响塑料
25、收缩性的因素很多,主要有塑料的组成及结构、成型工艺方法、工艺条件、塑件几何形状及金属镶件的数量、模具结构及浇口形状与尺寸等。收缩性的大小以单位长度塑件收缩量的百分率来表示,称为收缩率。其公式为SLmLsLm100%(11)式中,S为塑料的收缩率(%);Lm为模具在室温时的型腔尺寸(mm);Ls为塑件在室温时的尺寸(mm)。1.2塑料成型的工艺性能1.2.1热塑性塑料成型的工艺性能塑件产生收缩的原因除热胀冷缩外,往往还与聚合物固化过程中高分子堆砌密度的不同以及聚集状态的改变等因素有关。不同聚集状态的塑料其收缩率亦不同。一般结晶塑料制件的收缩率为1.24,非结晶塑料制件的收缩率为0.31。熔融状态
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