





注塑成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。注塑机操作项目包括控制键盘操作、电器控制系统操作和液压系统操作三个方面。分别进行注射过程动作、加料动作、注射压力、注射速度、顶出型式的选择,料筒各段温度的监控,注射压力和背压压力的调节等。 注塑成型机的工作原理:与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。 一般注塑成型机的成型工艺过程是:首先将粒状或粉状塑料加入机筒内,并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态,然后机器进行合模和注射座前移,接着向注射缸通人压力油,使螺杆向前推进,从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内,经过一定时间和压力保持(又称保压)、冷却,使其固化成型,便可开模取出制品。 注塑成型机的基本要求是塑化、注射和成型。塑化是实现和保证成型制品质量的前提,而为满足成型的要求,注射必须保证有足够的压力和速度。同时,由于注射压力很高,相应地在模腔中产生很高的压力,因此必须有足够大的合模力。由此可见,注射装置和合模装置是注塑机的关键部件。

毛边(俗称彼峰)是一种常遇到注塑问题。当塑料在模腔内的压力太大,其所产生的分模力大过锁模力,因而迫开工模,使塑料挤出来并在塑件表层形成彼峰。但是引起此现象的成因却可能有很多种,例如塑料方面的问题,或是射出机有损坏,或是调校时序有关。 由于塑料的粘度会影响其流动速度及压力损耗,因此粘度太高或太低都可以引起毛边。如果塑料的粘度太低,则其流动性高,便很容易流入工模合模面之间的微小空隙,增大分模力,直至出现彼峰。 一般来说,塑料温度对粘度的影响 大,而压力及剪切率也对粘度有影响。如果将塑料的温度升高,则其粘度便下降,而将其温度调低,其粘度便增大。塑料方面的另一种问题,就是其干燥状况及是否混有杂质。有此塑料,例如尼龙及ABS,具有影响塑料的性能,至于聚碳酸酯,虽然没有吸水性,但其性能也对其表面水分敏感,所以在模塑时,很多塑料都必须先加以烘干,才能正确地控制其性能。如果在塑料内混入杂物,或是混合不同种类的塑料,则当然更难预测塑料的性能变化。 塑料在模腔内压力,会随着模腔的充填而改变。在模腔未曾填满之前,熔体前端之压力差不多等于零,而在注口之压力则比模腔内其它位置的压力都高,但当模腔完全填满时,塑料流动时的压力损耗就不再存在,整个模腔内的压力都变成同一静压,因而要把工模迫开力量便会大增,引起毛边的产生。为避免此种情况之出现,在模腔一旦填满,注射压力便必须立即调整至较低的保压压力。除了正确调校射出机之压力控制系统外,另一种辅助方式就是先把注射速度降低。这样一来,熔体前端之塑料便有进间冷却及局部固化,因而避免了毛边的产生。由于注射速度太慢会拖慢生产, 的注射速度的调整也必须配合所采用的锁模力。不然的话,毛边也可能产生。 如果是射出机械结构方面有问题,则其复杂性便较大,要找问题的成因也较困难。例如模板之间的平行度有偏差,或是模板拉杆的受力分布不均匀,也会引起工模间的锁模力不平衡,以致塑件在锁模力较弱的位置出现彼峰。在另一方面,如果螺杆或熔胶筒的磨损较大,则熔体便可能在螺纹外径与熔筒之间滑行及逆流,因而出现压力切换位置点的不正确,造成局部的毛边及射胶不足情况。 除了上述各种因素外,如果工模方面出现了问题,也会产生毛边。例如工模用久了,有些位置有了磨损,便容易有毛边的现象。甚至一些小毛病,如排气孔阻塞,也会引起模腔压力升高,而压力太高便会有毛边。在一些多腔工模,如果流道设计欠平衡,则塑料的流动便不对称,为了避免个别模腔压力不足,另外一些模腔便可能会有毛边。


