





下列情况可以考虑采用高速高压***:
塑料黏度高,冷却速度快,长流程制件采用 低压慢速不能完全充满型腔各个角落的;
壁厚太薄的制件,熔料到达薄壁处易冷凝而滞留,必须采用一次高速***,使熔料能量大量消耗以前立即进入型腔的;
用玻璃纤维增强的塑料,或含有较大量填充材料的塑料,因流动性差,为了得到表面光滑而均匀的制件,必须采用高速高压***的。
对高ji精密制品、厚壁制件、壁厚变化大的和具有较厚突缘和筋的制件,***hao采用多级***,如二级、三级、四级甚至五级。
***压力的设定:
通常将***压力的控制分成为一次***压力、二次***压力(保压)或三次以上的***压力的控制。压力切换时机是否适当,对于防止模内压力过高、防止溢料或缺料等都是非常重要的。模制品的比容取决于保压阶段浇口封闭时的熔料压力和温度。如果每次从保压切换到制品冷却阶段的压力和温度一致,那麽制品的比容就不会发生改变。
在恒定的模塑温度下,决定制品尺寸的***重要参数是保压压力,影响制品尺寸公差的***重要的变量是保压压力和温度。例如:在充模结束后,保压压力立即降低,当表层形成一定厚度时,保压压力再上升,这样可以采用低合模力成型厚壁的大制品,消除塌坑和飞边。

3、“喷泉”效应
塑料熔体注入型腔时会形成“喷泉”效应,硅胶注塑机视频,即玻纤会由内部向外表流动,与型腔表面接触,由于模具型腔表面温度较低,质量轻、冷凝快的玻纤被瞬间***,若不能及时被熔体充分包围,就会外露而形成浮纤。
由此可见,浮纤现象的形成,不仅与塑料材料组成和特性有关, 而且与成型加工过程有关, 有着较大的复杂性和不确定性。
玻纤增强塑料作为家用电器、汽车部件等重要的外饰件之一, 不仅要求有较高的阻燃、强度、硬度、抗冲击性和耐磨性,而且外观要求很高,表面不允许有气纹、水花、凹陷、浮纤、烧焦等缺陷。那么,如何解决“浮纤”现象呢?
传统的方法是在成型材料中加入增容剂、分散剂、润滑剂和防玻纤外露剂等添加剂来改进玻纤和树脂之间的界面相容性,提高分散相和连续相的均匀性,增加界面粘结强度,减少玻纤与树脂的分离,从而改善浮纤现象。但这些添加剂大多价格不菲,不仅增加了生产成本,而且对材料的力学性能也会有影响。近几年也有采取加入短纤或空心玻璃微珠的方法,液态硅胶注塑机,利用小尺寸的短纤或空心玻璃微珠具有较好流动性和分散性的特点,实现改善浮纤的目的,但不足之处是使材料的冲击性能下降。
事实上,解决“浮纤”问题还可通过成型工艺来改善浮纤现象。合适的成型工艺条件, 对于改善浮纤现象至关重要。***成型工艺各要素对玻纤增强塑料制品的影响各不相同,下面进行简单介绍。

温度
首先是料筒温度。由于玻纤增强塑料的熔体流动速率比非增强塑料低30% ~ 70%,流动性较差,因此料筒温度较一般情况应高出10 ~ 30℃。提高料筒温度可使熔体粘度降低,改善流动性,避免填充及熔接不良,而且有利于加大玻纤分散性和减小取向性,获得较低的制品表面粗糙度。注意:料筒温度并不是越高越好,温度过高会加大基体材料的氧化和降解的趋势,硅胶注塑机, 轻微时会发生颜色变化, 严重时则产生焦化发黑。在设置料筒温度时,应使加料段温度比常规要求略高些,稍低于压缩段即可,以利用其预热效果,降低螺杆对玻纤所产生的剪切作用,减少局部粘度的差异及对玻纤表面的***,保证玻纤与树脂之间的粘结强度。
其次是模具温度。模具与熔体之间的温差不宜太大,以防止熔体充填时玻纤遇冷在表面淤积而形成浮纤,因此需采用较高的模具温度,这对于提高熔体充模性能、增加熔接痕强度、改善制品表面粗糙度、减小取向和变形也是有利的。但模具温度愈高,冷却时间愈久,成型周期延长,生产率降低,而且成型收缩率加大,故也不是越高越好。模具温度的设置还要考虑树脂品种、模具结构、玻纤含量等情况,在型腔复杂、玻纤含量高、充模困难时,模具温度应适当提高些。
压力
注塑压力对玻纤增强塑料的成型影响很大,较高的注塑压力有利于充填,提高玻纤分散性,降低制品收缩率,但会增加剪切应力和取向,容易造成翘曲变形、脱模困难甚至导致溢边问题,因此欲改善浮纤现象,应在稍高于非增强塑料注塑压力的基础上适当加大。注塑压力的选择除与制品壁厚、浇口尺寸等因素有关外,还与玻纤含量和形态有关,一般玻纤含量愈高,进口液态硅胶注塑机,玻纤长度愈长,注塑压力应愈大。螺杆背压对于玻纤在熔体中的均匀分散、熔体的流动性、熔体的密实度、制品的外观质量和物理力学性能均有重要的影响,通常稍高的背压有助于改善浮纤现象。但过高的背压会对长玻纤产生较大的剪切作用, 使熔体易于因过热而降解, 导致变色及力学性能变差。

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