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浇注系统,即由注塑机喷嘴至型腔之间的进料通道,包括主流道、分流道、浇口和冷料穴。特别是浇口位置的选定应有利于熔融塑料在良好流动状态下充满型腔,附在制品上的固态流道和浇口冷料在开模时易于从模具内顶出并予以清除(热流道模除外)。塑料收缩率以及影响制品尺寸精度的各项因素,如模具制造和装配误差、模具磨损等。此外,设计压塑模和注塑模时,还应考虑成型机的工艺和结构参数的匹配。在塑料模具设计中已广泛应用计算机辅助设计技术。随着生产時间持续,冷却道易沉积水垢、锈蚀、淤泥及水藻等,使冷却流道截面变小,冷却通道变窄,大大降低冷却液与模具之间的热交换率,增加公司生产成本,因此对流道的清理应引起重视;对于热流道模具而言,加温及控制系统的维护***有利于防止生产故障的发生,故而尤为重要。因此,每个生产周期结束后都应对模具上的带式电加热器、棒式电加热器、加温探针及其热电偶等用欧姆表开展测量,如有毁坏,要及时更换,并与模具履历表开展比较,做好记录,以便适时发觉问题,采取应对措施。从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。虽然旨在提高模具配件表面性能的新处理技术不断涌现,但在模具配件制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。由于渗氮技术可形成优良性能的表面,并且渗氮工艺与模具配件钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具配件的变形很小,因此模具配件的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用广泛的。模具配件渗碳的目的,主要是为了提高模具配件的整体强韧性,即模具配件的工作表面具有高的强度和耐磨性,由此引入的技术思路是,用较低级的材料,即通过渗碳淬火来代替较高的级别的材料,从而降低制造成本。硬化膜沉积技术早在工具(刀具、刃具、量具等)上应用,效果***,多种刀具已将涂覆硬化膜作为标准工艺。文章到这里,你都了解清楚了吗?)
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