叠模又称叠式模,有模具不旋转和模具旋转两种方法。旋转型模具技能主要有两种:转盘型模具技能和内置旋转组织的模具技能。它的特点是两种组分可以同时打针,大大缩短了制品的出产周期。1、叠层式打针模具最适于成型大型扁平制件、浅腔壳体类制件、小型多腔薄壁制件和需热流道电缆大批量出产的制件。2、与惯例模具不同的是,叠层式打针模具的热流道电缆腔是散布在两个或多个层面上的,呈重叠式排列,即相当所以将多副模具叠放组合在一起。
热流道电缆体系中的注塑压力丢失不容忽视。许多热流道电缆模具用户有一种误解:位于暖流道里的塑料溶体始终是热的,所以热流道的注塑压力丢失比冷流道要小许多。注塑压力问题剖析客户可能关于热流道体系的使用时不是很细致,其实不然,为习惯热流道结构设计的需求,溶体在热流道体系里的流动间隔会大大添加,因此热流道体系中的注塑压力丢失也不可小窥。在实际应用中,由于热流道体系中注塑压力丢失过大,形成注塑成型困难的状况是许多的。
一、塑料活动的操控,暖流道浇道尺度设计要合理。尺度太小充模压力丢失过大,尺度太大则暖流道体积过大,塑料在热流道电缆系统中停留时间过长,损坏材料性能而导致零件成型后不能满意运用要求。对于零件分量相差悬殊的要进行浇道尺度设计平衡,否则就会出现有的零件充模保压不够,有的零件却充模保压过度,飞边过大质量差等问题。二、塑料温度的操控,如果或许应尽量选择具备多区域别离控温的热流道电缆系统,以增加运用的灵活性及应变能力。在热流道模具应用中塑料温度的操控极为重要。
1、加热过程不当或温度控制不均匀引起的熔体走漏。 在加热过程中,假如喷嘴加热速率高于热流道电缆,则体系部件的轴向热胀大将约束热流道电缆板的横向热胀大,导致热流道板的变形和 熔体走漏。2、注射温度未到达规定的操作温度。 体系加热后,支撑环,热流道板和浇口喷嘴沿轴向胀大,支撑环压在固定板上,热流道板与喷嘴之间发生一定的热压。 假如在特定温度下进行注射,则由热胀大发生的热压不足以抵消熔体压力,这将使喷嘴与热流道板别离并导致熔体走漏。