塑胶件翘曲变形,预防和解决的结构化思路

塑胶翘曲变形,预防和解决的结构化思路
我们设计塑胶件时,不可避免的会碰到翘曲变形缺陷。
那么,如何去解决翘曲变形呢?
首先,我们必须去明白翘曲变形的机理,即塑胶件为什么会发生翘曲变形。
在了解机理的基础之后,我们可以从塑胶材料、塑胶件设计、模具结构和成型工艺等四个方面入手,从而系统化、结构化和逻辑化的解决。
当然,面对塑胶件翘曲变形,预防比解决更重要。我们必须在翘曲变形实际发生之前,就通过上述四个方面行优化。而不是等到翘曲变形真正发生了,再去解决;这个时候,解决起来就非常麻烦。
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翘曲变形随处可见
塑胶件翘曲变形,是在塑胶件最容易发生的缺陷之一,在任何产品上都有可能会发生;同时,也是最难以解决的缺陷之一。
塑胶件翘曲变形--千姿百态
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翘曲变形的后果
一般的翘曲变形会造成外观间隙不一致,存在断差,影响产品外观,消费者可能会觉得产品档次太低而放弃购买。
严重的翘曲变形会影响产品的装配,甚至会影响产品的功能、性能和可靠性。翘曲造成外观间隙不一致,严重影响产品美观
翘曲造成洗衣机抓手与玻璃盖板粘接不牢固
翘曲影响装配质量,降低产品强度及性能,具有潜在失效风险
滚筒洗衣机前桶产品头部翘曲变形导致密封圈和不锈钢内桶间隙太小,密封圈和不锈钢内桶产生磨损,严重影响产品可靠性
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翘曲变形的根本原因--收缩不均匀
3.1 为什么翘曲变形的根本原因是收缩不均匀?
塑胶件发生翘曲变形的根本原因就是在于塑料的收缩不均匀。CAE软件中模拟收缩不均匀
    如果塑胶件在注塑成型过程中在各个方向都均匀收缩,那么塑胶件尺寸会同时变小,但是会保持正确的形状,不会发生翘曲变形。
然而,如果在任意一个方向上的收缩与其它方向不一致,这就会导致内应力,当内应力超过塑胶件本身的强度时,塑胶件就会在顶出后发生翘曲变形。左侧为收缩不均匀导致的内应力 右侧为强度
3.2 什么是收缩
在了解收缩不均匀之前,我们需要了解塑胶材料的收缩。
为此,需要从塑胶材料分子结构入手来,看看塑胶材料在熔化和冷却过程中的发生的各种变化。
    对于大多数的塑胶材料来说,熔化和冷却过程中的特性依赖于塑胶材料的类型以及是否添加了填充剂或玻纤。
1. 无定形塑料
无定形塑料是指分子相互排列不呈晶体结构而呈无序状态的塑料。
常见的无定型塑料包括ABS、PC、PMMA和PPO等。无论在熔融状态还是在固态,无定形塑料的分子排列均呈无序状态。   
当无定形塑料熔化时,分子之间的力量变弱,使得分子相互之间移动。另外,在充填阶段中的剪切力(类似于摩擦)使得分子展开,分子取向与溶流流动方向一致。
当溶流停止流动,分子松弛,又回到最初的无序状态。分子之间的力促使分子互相靠近,直到温度足够低使它们固化。
这些力会造成均匀的收缩,但是松弛效应会使得在溶流流动方向上收缩更多。
2. 半结晶塑料
半结晶塑料是指在固态下,部分分子相互排列呈规则晶体结构的塑料,这部分晶体结构相对密度较高、更紧密,常见的半结晶塑料包括PBT、PA、POM、PPS和PEEK等。    当半结晶塑料熔化时,结晶部分松动,分子取向与溶流流动方向一致,与无定形塑料大致相同。但是当冷却时,这部分并不会松弛。
相反,它们依然保持与溶流流动方向一致,并开始结晶,这显著增加了收缩率。松弛效应使得溶流流动方向的收缩率远大于垂直方向的收缩率。
半结晶塑料的收缩率较高,同时半结晶塑料在平行和垂直于溶料流动方向有着不同的收缩率,使得问题变得复杂。这问题又因注塑成型工艺条件改变致使结晶度变化而更加复杂。如果塑料冷却得慢,结晶度和收缩率都会增加。
3. 玻纤增强塑料
玻纤常常添加在塑料中用于增加机械强度或其它特性。当玻纤添加到塑料中,它们可能会抵消前文中因为分子取向而产生的收缩。
当温度变化时,玻纤不会膨胀、也不会缩小。所以,在溶流流动方向上,玻纤会显著降低塑料的收缩率。无填充PP的收缩率
玻纤填充PP的收缩率
3.2 为什么会收缩不均匀
是什么造成收缩不均匀呢?这主要有五方面的原因。
1. 充填时的分子取向影响
在充填之初,剪切压力使得塑料分子取向。当充填停止,塑胶溶料依然处在高温,剪切力消失,取向松弛(取向只有在剪切和固化同时发生时才会保持)。
对于无定形塑料,当取向松弛时,平行于溶料流动方向上的收缩更大。
而对于玻纤增强塑料,在垂直于溶料流动方向上的收缩更大,这是因为结晶部分的分子取向与溶流流动方向一致,结晶会发生在垂直于溶料流动方向上。无填充塑料和增强塑料的分子取向
玻纤的取向
红:与溶料流动方向一致
蓝:垂直于溶料流动方向
2. 模具结构限制
当塑胶件在模具中时,由于模具结构的限制,塑胶件不能在平面方向收缩,但是可以在厚度方向上收缩。
这有两个效果:第一,在厚度方向上收缩更大;第二,残余内应力集聚在平面方向上。
当顶出之后,由于没有模具结构的限制,随着塑胶件的继续冷却,应力释放造成翘曲变形。
模具温度越高,冷却速度越慢,应力释放越多。
模具结构限制的影响受塑胶材料影响。应力释放较慢的塑胶材料,有更大的线性收缩;应力释放较快的塑胶材料,有更小的线性收缩;
3. 壁厚方向上的温度差异
当塑胶件厚度方向上的两侧模温不一致时,两侧收缩不均匀。
一般来说,模温较高的一侧收缩较大,模具较低的一侧收缩较小,从而产生一个弯曲力矩导致塑胶件翘曲变形。模温差异对收缩的影响
箱型塑胶件的角落处的温度差异
4. 壁厚不均匀
当塑胶件存在壁厚不均匀时,厚的区域需要较长的冷却时间,导致更大的收缩。壁厚壁薄处收缩不同
壁厚不同收缩不同--红代表高的收缩率
壁厚不均匀时,产生翘曲变形
5. 保压不均匀
塑胶件内部各区域承受的保压压力不均匀。
浇口附件区域压力大,与远离浇口的区域压力下,会以不同的速度冷却,造成收缩不均匀。3.3 收缩不均匀的四个表现
一般来说,收缩不均匀主要表现在四个方面:
1. 产品不同部位收缩不均匀
塑胶件上靠近浇口的区域和最后充填的区域其收缩不均匀。靠近浇口的区域收缩小,最后充填的区域收缩大。中间收缩大于四周、产生马鞍形翘曲四周收缩大于中间、中间下凹或凸起
2. 沿产品厚度方向收缩不均匀
如果从一个塑胶件的厚度剖面上看,剖面上层和下层区域的收缩不均匀。这种收缩不一致会导致塑胶件翘曲,因为一侧收缩多而另一侧收缩小。
3. 分子取向平行和垂直方向收缩不均匀
由于分子取向或纤维方向,在平行于和垂直于塑胶件溶流流动方向上存在收缩不均匀。
如前文所述,无填充塑料在溶料流动方向上收缩更大,而玻纤增强塑料在垂直方向上收缩更大。
4. 平面方向和厚度方向收缩不均匀
塑胶件通常在厚度方向比平面方向收缩更大,这主要是因为在平面方向有模具结构限制,而在厚度方向上没有。
这种收缩不均匀会导致翘曲变形,特别是在塑胶件的角落处,在这些区域零件壁厚通常大于零件的基本壁厚。
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预防和解决翘曲变形的结构化思路
4.1 预防比解决更重要
塑胶件的翘曲变形一定要在塑胶件的产品设计阶段就提前预防,不能等到模具加工完毕、试模发现翘曲变形问题时再去解决问题,就已经很晚了。
塑胶件翘曲变形一旦发生,解决起来就很麻烦,能够采用的手段往往少而无奈:
o 特殊甚至极端的注塑成型工艺条件(特殊模温、高模具温差、较长的注塑成型周期等);
o修改模具(修改产品设计、修改浇口、模具反补偿、或者采用热流道),甚至重新开发模具;
o整形治具;
以上手段往往需要多次试模调试,才能满足预定目标,同时还会降低注塑生产效率、延误产品上市时间、和增加产品成本。
4.2 预防和解决翘曲变形的结构化思路
预防和解决翘曲变形问题需要从四个方面入手:材料选择、塑胶件设计、模具结构和注塑成型工艺。
4.3 利用模流分析软件预防翘曲变形
利用模流分析软件,在未开模之前,就准确预测出产品翘曲变形的趋势,并进行针对性的优化设计,来减小翘曲变形,这已经是一个非常成熟和有效的方法。利用模流分析软件预防翘曲变形的流程
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塑胶材料选择
塑胶材料的收缩率、流动性及玻纤含量、耐温等对产品的翘曲变形都有影响,在其它条件相同的情况下,不同塑胶材料的翘曲变形存在差别。
半结晶塑料相比无定形塑料,更容易发生翘曲变形。
玻纤增强塑料比无玻纤增强塑料,在溶料流动方向的翘曲变形小。
根据塑胶件应用场景的要求,在尺寸精度要求较高的场合尽量选用低翘曲可能性的塑胶材料。不同材料的翘曲变形存在差别
读卡器4合1卡材料由PA9T换成LCP后,翘曲变形由0.15mm减小为0.05mm
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塑胶件设计
6.1 壁厚均匀
    壁厚不均匀是造成塑胶件翘曲变形的一个根本原因。因此,在塑胶件设计时,需要遵循《面向制造和装配的产品设计指南》一书中倡导的壁厚均匀的原则。在可能的情况下,尽量使得塑胶件壁厚均匀。壁厚均匀
6.2 壁厚不均匀处平滑过渡
壁厚不均匀处需要平滑过渡。壁厚均匀处平滑过渡
6.3 壁厚过厚的地方使用掏空的设计
对于塑胶件上任何壁厚过厚的地方,均需使用掏空的设计,使得壁厚均匀。壁厚过厚的地方掏空
使用掏空的设计之后翘曲从0.25mm降低到0.06mm
6.4 尽量设计较大的脱模斜度
尽量设计较大的脱模斜度,避免顶出时因为粘模而发生翘曲变形。
一般拔模角:1~2度以上
最小拔模角:0.5度
功能处极限拔模角:0.25度
外观面:要加大拔模角
咬花面:依咬花规格而定
脱模斜度
6.5 提高塑胶件的强度
对于塑胶件结构上强度不足之处,应当通过添加加强筋的方法来提高强度,避免在顶出时因受力而变形。
加强筋
添加加强筋之后翘曲从0.15mm降低到0.05mm
6.6 合理设计塑胶件的结构
1. L型结构改为T字型
2. T字型改为十字型
十字形相对T字形翘曲变形小
3.  壁厚不均匀时,可保持厚度不变,改为对称式
不对称改为对称
6.7 通过装配设计,纠正塑胶件翘曲
当塑胶件翘曲变形不可避免时,或者减小翘曲变形各种手段的成本过高时,可以把塑胶件放在产品结构中,通过其它零部件的设计来纠正塑胶件的翘曲。
通过装配设计纠正翘曲
6.8 添加金属片矫正翘曲
通过在塑胶件中添加金属片的方式可以矫正翘曲,不过这种方式成本高,这是最后的选择,不建议使用。
塑料件的设计

本文发布于:2024-09-20 23:31:43,感谢您对本站的认可!

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