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7 \$ Q1 K0 x% \9 y, r9 p$ b什么是气泡及真空泡(Bubbles) 缺陷?6 V2 R1 `! a5 k4 `8 K+ ^3 n+ Z
气泡及真空泡(Bubbles) 缺陷,是由于制品壁厚的中心处冷却最慢,制品的表面冷却迅速,快速收缩的表面会将物料牵引过来,成型制品的体积收缩不均引起厚度部分产生了空洞,塑 料中的水分或气体成泡后就变成了气泡。
( ~" V/ P% V0 l+ |& s6 Q 气泡可分为水泡和真空泡两种。一般来说,发生在透明制品上的气泡可以直接观察到,而发生在不透明制品上的气泡有时从外表无法看到,只有将其剖开或采用其他手段才能可能发现。气泡的出现会使得制品充填不满、表面不平。所图所示:( {9 z2 W/ G. Y
气泡及真空泡(Bubbles) 缺陷分析及排除方法
9 b2 j* I4 k/ W: k% r; I u1)成型条件控制不当
1 }2 p8 s a# }$ V 许多工艺参数对产生气泡及真空泡都有直接的影响。如果注射压力太低,注射速度太快,注射时间和周期太短,加料量过多或过少,保压不足,冷却不均匀或冷却不足,以及料温及模温控制不当,都会引起塑件内产生气泡。特别是高速注射时,模具内的气体来不及排出,导致熔料内残留气体太多,对此,应适当降低注射速度。不过,如果速度降得太多,注射压力太低,则难以将熔料内的气体排尽,很容易产生气泡以及凹陷和欠注,因此,调整注射速度和压力时应特别慎重。
! U& p+ S; d, |( ^) r 此外,可通过调节注射和保压时间,改善冷却条件,控制加料量等方法避免产生气泡及真空泡。如果塑件的冷却条件较差,可将塑件脱模后立即放入热水中缓冷,使其内外冷却速度趋于一致。
" E* b1 z+ @: B* b: F" w; _ 在控制模具温度和熔料温度时,应注意温度不能太高,否则会引起熔料降聚分解,产生大量气体或过量收缩,形成气泡或缩孔;若温度太低,又会造成充料压实不足,塑件内部容易产生空隙,形成气泡。一般情况下,应将熔料温度控制得略为低一些,模具温度控制得略为高一些。在这样的工艺条件下,既不容易产生大量的气体,又不容易产生缩孔。( o( ]: T% W1 Q+ \- ?7 @4 b
在控制料筒温度时,供料段的温度不能太高,否则会产生回流返料引起气泡。
$ a; F& A- ~/ U$ G* g& Z2)模具缺陷
' f& i; n; Z9 l. n7 j8 D 如果模具的浇口位置不正确或浇口截面太小,主流道和分流道长而狭窄,流道内有贮气死角或模具排气不良,都会引起气泡或真空。因此,应首先确定模具缺陷是否产生气泡及真空泡的主要原因。然后,针对具体情况,调整模具的结构参数,特别是浇口位置应设置在塑件的厚壁处。
% n9 O. O" P4 F9 X2 @/ u; ^- p' n% B 选择浇口形式时,由于直接浇口产生真空孔的现象比较突出,应尽量避免选用,这是由于保压结束后,型腔中的压力比浇口前方的压力高,若此时直接浇口处的熔料尚未冻结,就会发生熔料倒流现象,使塑件内部形成孔洞。在浇口形式无法改变的情况下,可通过延长保压时间,加大供料量,减小浇口锥度等方法进行调节。
6 {! {% |( T) _' B# w( t 浇口截面不能太小,尤其是同时成型几个形状不同的塑件时,必须注意各浇口的大小要与塑件重量成比例,否则,较大的塑件容易产生气泡。0 c+ W- J) }- M, W5 M
此外,应缩短和加宽细长狭窄的流道,消除流道中的贮气死角,排除模具排气不良的故障。设计模具时,应尽量避免塑件形体上有特厚部分或厚薄悬殊太大。% {1 v: J7 W# P1 h* c2 m
3)原料不符合使用要求2 l: v, D, D: n6 N
如果成型原料中水分或易挥发物含量超标,料粒太细小或大小不均匀,导致供料过程中混入空气太多,原料的收缩率太大,熔料的熔体指数太大或太小,再生料含量太多,都会影响塑件产生气泡及真空泡。对此,应分别采用预干燥原料,筛除细料,更换树脂,减少再生料用量等方法予以解决 |
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