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塑料加工工艺之气体注射成型简述
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从1990年代早期开始就有两种可以选择的加工技术专门用于补救注射成型表面缺料的缺陷。一种办法是在模具被充模到大约98%-99%后,通入气体到制品的一个外表面。此气体从型芯一侧进入模具,并向相对一侧的模具表面推压,使关键的要求外观的表面紧贴模具壁。另一种办法是气体反压法。在反压法中,一种气体,通常是空气,在熔体注射前预先对模具增压,以确保在型腔充模前持续加压,使熔体压向模具表面。两种办法的作用都是在熔体冷却时保证材料贴合到模具表面。“它们影响材料的方式类似于压缩成型,”巴顿菲尔(Battenfeld)公司加工工程和开发经理JuergenEhritt说。
三种外部气体注射成型技术正被五家美国公司应用推广,它们是美国巴顿菲尔公司的AirmoldContour工艺;由日本AsahiKasei公司开发,Incoe公司和CGI气辅注塑公司获得许可证的外部气体成型技术;以及由Textron汽车公司通过它的IntelliMold系统部门提供的气体反压工艺,也即IntelliMold工艺。
虽然外部气体注射成型技术的采用一直很缓慢,但供应商宣称说∶成型厂商的兴趣正在增长—因为客户保密的原因,这种增长不可能加以证实。“我们当前具有数以十计的有效利用的例子和商业性应用,但是全部都是专利所有的,”Incoe公司业务开发副总裁JohnBlundy说。
Textron汽车公司称,它在自己的密歇根州Troy的Trim部门有三个商业应用采用气体反压技术。现在为IntelliMold工艺的运转配备了24台成型机,它们中的大多数超过1000t,并计划在今年年底少有100个系统安装到公司的机器设备上,制造部门执行副总裁JerryMosingo说。在Textron汽车公司去年买来该项技术前,此加工工艺的十几个许可已经被授予其他公司,也还有它的原始开发商,密歇根州AnnArbor的M&C先进加工工艺公司。
密封技术是关键性的
CGI公司的主席及董事TerryPearson说,外部气体辅助工艺在欧洲和亚洲有许多商业应用,并且至少有一家北美的成型加工厂商正在为一项汽车应用而关注它。CGI公司是在八月间由两家英国公司—Cinpres,一家内部气体辅助技术供应商和GasInjection公司,Asahi公司的外部气体工艺较早期的推动者—合并建立的。Pearson说,AsahiKasei公司从1990年代中期开始发出了30个许可证。“几种应用正在用于汽车零部件开发,那里用任何其他方法不可能消除缩痕凹陷,”Pearson说。
巴顿菲尔公司的Ehritt说,它的外部气体加工工艺被商业应用于北美,但是详细的细节是专属于客户的。
零部件典型的内部支撑结构厚于外部的零件壁厚时,支撑结构部分冷却得较慢。在冷却上的这一差异在制品内造成了内应力,可能在制品表面表现为缩痕、斑点、压陷、光斑和翘曲。“当结构部分(加强筋或者凸台)冷却时,由于正常的体积收缩,它拉动周围的材料,吸引制品表面的材料,”Incoe公司的Blundy解释说。
内部气体辅助注射成型一直用于解决凹陷的问题,办法是制成较厚的加强筋,然后用气体部分地充入以挤空加强筋。这一方法的缺点包括可能的较高的材料用量、较高的充模压力和较长的冷却时间,而这一切还不能保证不出现凹陷。
这些考虑打开了外部气体注射成型之门。除了解决表面质量问题,从而可以免除后阶段的涂饰工作以外,外部气体注射成型技术还能产生多种加工好处。其一是缩短或者无需周期中的保压或者锁模阶段。“保压阶段至少需要50%的合模力吨数,”巴顿菲尔公司的Ehritt说。保压由气体压力实现了,所以对合模力吨数的要求可以降低30%以上。较低的合模力可能意味着延长模具寿命,Pearson补充说。
外部气体注射成型是一种低压成型方法,甚至在薄壁成型时也只要求13.79Mpa(2000lbf/in2)的压力来消除凹陷。一种内部气体注射成型技术可能需要两到三倍的气体压力,大约为6.89到25.51Mpa(1000到3700lbf/in2),而通常的注射成型甚至需要更高的压力,大约为30.34到68.95Mpa(4400到10000lbf/in2),而且还未必一定能解决问题,Pearson说。
外部气体也能帮助将制品从型芯上推出,以减少或者消除顶杆痕迹。它能允许成型的制品壁较薄,从而降低材料用量。较低的合模压力以及消除过度充模现象,有利于生产无内应力制品。较薄的壁厚以及与模具接触的改善也能带来较快冷却和缩短整个周期时间的好处。
“采用一个外部气体系统给与了成型加工厂商使用较低成本、较大收缩材料,例如PP的机会,”CGI公司的Pearson说。
其他方法的局限性
外部气体成型技术的供应商熟知内部气体辅助成型方法。Incoe公司曾为成功的气体辅助注射工作出售过模具部件,并且巴顿菲尔公司和CGI公司都向市场供应内部和外部气体两种工艺方法。所以,它们对内部气体辅助注射技术的局限性的看法可以认为是不带偏见的.
“采用内部气体注射成型,气体流过阻力小的通道,问题也恰恰出在那里,”Incoe公司的Blundy说。“如果在一个区段,模具较热或较冷,可能引起气体通道的扩展或者分流到较小的通道中,形成一种指形效应。”指形效应并非的能破坏表面质量的气体辅助现象,CGI公司的Pearson补充说。气体流流过制品时,流动状态的任何犹豫现象都可能在表面上形成可见的线条,这类似于在熔体充模时犹豫会形成斑纹一样。内部气体辅助成型也能在制品上的气体注射点上留下“影”迹,那里的气体压力。当气体压力从气体注入口进一步下降除去时,可能形成凹陷或者熔接缝。内部气体辅助成型也需要进气和排气孔,会在制品上留下斑点。(Hettinga设备公司的一个内部气体辅助成型系统在成型后将气体保留在制品中。)
Pearson补充说,让内部气体流入一个加强筋是一项挑战。“如果您有许
成型方法可消除缩痕凹陷,甚至在被故意欠注射的制品上亦可,就象图中的无线电装置的凹槽的情况平行的加强筋,实际上不可能使气体均匀地流到每一根加强筋。”有不同型腔的成套模具也能表明内部气体辅助成型的气体渗透是否令人满意的问题。
内部气体辅助注射成型还需要特殊的提供气体的喷嘴和排气装置,以及供气体替代的熔体排出溢出阀。这些项目在外部气体技术中或者是取消了,或者是经工程重新组合进入了模具中。
外部气体注射成型的加工过程也优于通常的注射成型。“通常的注射成型尝试用高压保压和锁模来解决凹陷问题。为补偿收缩,一般的注射成型厂商在型腔中注射较多的材料以进行保压,但是,那样会在制品内造成内应力,而且也不能完全解决凹陷问题,”Pearson说。在某些情况下,厂商为防止凹陷而设置保压和锁模时间,代价是加长了周期时间为说明外部气体注射成型的优点,Incoe公司成型了一个645.16cm2(100in2)的ABS/PC合金的扫描器盖子,使用通常的加工方法,采用或不采用保压,以及使用它的外部气体注射成型(EGM)加工方法。在所有情况下,周期时间是相同的。Blundy说,用无保压法制成的制品重量为246.5g,需要41t的合模力,并且仍有凹陷。有保压阶段方法生产的制品重261.5g,需要125t的合模力,仍然有凹陷。EGM零件重246.5g,仅需41t压力,并且没有凹陷。
没有能包治百病的灵丹妙药
外部气体注射成型技术不是适合所有注射成型厂商的灵丹妙药,供应商告诫说。Pearson说,“有许多注射成型工作对制品内残余有一定程度的应力是可以接受的,并且对制品没有负面影响。”
源自CGI公司、Incoe公司和巴顿菲尔公司的消息也警告说,外部气体成型仅于只需要在制品一侧表面具有高质量光洁度的制品。“所以透明制品成型厂商不会希望采用这一加工方法,”巴顿菲尔公司的Ehritt告诫说。但是,Textron公司的技术服务经理AnthonySpalding说,它的公司正在使它的加工方法化以减小这一效应。该公司用透明ABS料制造了一块无斑点的样品板。
某些供应商也说高纯度(至少98%)的氮气是它们的加工方法使用的气体。在受压气体中的氧含量较高时,可能造成某些塑料熔体的氧化。使用氮气增加了设备和/或操作成本。但是,Textron公司的发言人说,他们在使用压缩空气的IntelliMold反压法技术上没有看到问题。还有,Incoe公司近用清洁、干燥的车间压缩空气试验了它的外部气体注射成型工艺方法,并对它们的初始结果感到鼓舞,Blundy报告说。
供应商指出,节约原料和周期时间将部分地抵偿为采用这一
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