尹航宇,姚 晗,王 晗
(中国华录·松下电子信息有限公司,辽宁大连 116023)
(1)首先对图1、图2 所示塑件进行分析,此塑件成型使用材料为PE,收缩率1.7%,模具1 模两腔。然后进行模流分析,由模流分析可见,塑件填充情况可进行下一步设计。
图1 塑件侧视图
图2 塑件正视图
(2)对塑件脱模进行分析。
分析结构:此塑件侧视图(见图1)中,滑动方向非水平,两处滑块相对,一侧斜上方滑动,一处斜下方滑动;在正视图(见图2)中,滑块非水平运行(见图3),有一定角度。因此正常的水平滑块无法满足塑件的滑动需求。
图3 运动方向指示图
针对塑件的情况,解决方案有以下几步:
(1)滑块力量分解。
将图1 中分析的两处滑块受力进行分解。右侧滑块需提供水平向右以及垂直向下的力,来保证滑块的脱开。而滑块在返回时,同时需要增加水平向左以及垂直向上的力。如图2、图3 所示,已知因滑块本身受重力影响,开模时,仅需外界提供水平向右的力,但在合模时,除开水平向左的力,还需垂直方向向上的力。
同理可分析左侧滑块,在开模时,需追加水平向左已经垂直向上的力,在合模时,需追加水平向右的力。
(2)可用结构分析。
水平向运动无法满足滑块的正常运动,需设计提供垂直方向加力的结构。考虑常规斜向滑块的几种设计进行探究。
a.使用斜销进行动作,如图4所示。
图4 斜销结构
b.使用燕尾结构(T形槽)进行动作,如图5所示。
图5 燕尾槽结构
c.使用螺钉及燕尾槽(T 形槽)配合进行动作,如图6所示。
图6 螺钉加燕尾槽结构图示
(3)3种结构分析。
根据滑块的实际情况,分析3种结构的实用性。
a.图4 所示结构。设计滑块时需倾斜放置,斜销是利用成型机的开模动作,使斜销与滑块产生相对运动趋势,拨动滑块使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。
b.图5所示结构。使用燕尾结构(T形槽)进行动作,在滑块需要追加力的方向设计一处弹簧,帮助滑块合模时,提供相应方向的力,帮助滑块进行复位。
c.图6所示结构。将滑块用螺钉固定在滑块座上面,滑块座上面加工燕尾槽,通过燕尾槽斜度,提供滑块滑动及归位的力,使之进行复位。
以上3 种结构均可用于斜向滑出的滑块动作,那么,在考虑本次设计的实用性时,就需要考虑滑块的运动方向,外力的提供,以及结构的尽可能简化。
(1)滑块结构。
经过对以上结构的分析,对总体滑块部分有了以下设计,如图7所示。
图7 滑块结构图
滑块头部相对于分型面倾斜放置,后面追加设计一处T形槽滑块座来协助滑块头部进行动作,以确保模具合模时可完成滑块头部复位。
(2)滑块运动说明。
本结构开模时,通过T 形槽倾斜角度,将水平向外的力分解,提供滑块头部斜向上脱模动作,在合模时,通过T形槽将向内的力转化为滑块头部斜向下动作。值得注意的是:在设计时,两侧滑块的T形槽,滑动方向应保证相对平行运动,否则在模具安装时,相互作用力下,会导致模具合模的瞬间,两处力叠加,直接将模具闭合,无法开模。
为了便于调整滑块的滑动,在动定模分型面处设置了多处承压块,如图8所示。
图8 模具内部指示图
以实例的形式,介绍了一种斜向滑动滑块设计结构,从试模阶段到后期生产情况来看,此种结构可满足此类塑件的成型要求。希望能对模具设计者提供帮助。