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1、Pro/E模具設(shè)計指南,第十一章 側(cè)抽芯模具設(shè)計,側(cè)抽芯模具設(shè)計的主要內(nèi)容,,模具是工業(yè)生產(chǎn)的主要工藝裝備,按照成形的方法不同,模具可以分為塑料模具、沖壓模具、鍛造模具、壓鑄模具、橡膠模具等不同類型,其中應(yīng)用最廣泛的是塑料模具和沖壓模具。盡管模具的類型多樣,但存在著眾多相同或相似的特征。 本章主要通過注塑模具知識的介紹,使讀者了解模具設(shè)計中的共性特征,明白模具設(shè)計理論知識是如何與Pro/E模具模塊相應(yīng)功能進行對應(yīng)的,從而達到理解Pro/E模具解決方案之目的。,11.1 側(cè)抽芯模具介紹,,11.1.1 側(cè)抽芯機構(gòu)分類,,,,,斜導(dǎo)柱抽芯機構(gòu):由與模具開模方向成一定角度的斜導(dǎo)柱和滑塊組成,并有保證
2、抽芯動穩(wěn)妥可靠的滑塊定位裝置和鎖緊裝置,如圖所示,具有結(jié)構(gòu)簡單、制造方便、工作可靠等特點。,11.1 側(cè)抽芯模具介紹,,11.1.1 側(cè)抽芯機構(gòu)分類,,,,,彎銷抽芯機構(gòu):是斜導(dǎo)柱抽芯機構(gòu)的一種變形,其工作原理與斜導(dǎo)柱機構(gòu)相同,不同的是在結(jié)構(gòu)上以彎銷代替了斜導(dǎo)柱,如圖所示,彎銷通常為矩形截面,抗彎強度較高,可采用較大的傾斜角,在開模距離相同的條件下,可獲得較斜導(dǎo)柱大的抽芯距。必要時彎銷還可由不同斜角的幾段組成,以小的斜角段獲得較大的抽芯力,而以大的斜角段獲得較大的抽芯距。,11.1 側(cè)抽芯模具介紹,,11.1.1 側(cè)抽芯機構(gòu)分類,,,,,齒輪齒條抽芯機構(gòu):利用斜導(dǎo)柱等側(cè)向抽芯機構(gòu),僅適用于抽芯
3、距較短的塑件,當(dāng)塑件上側(cè)向抽芯抽距大于80mm時,往往采用齒輪齒條抽芯或液壓抽芯等機構(gòu),如圖所示是這種機構(gòu)的示意圖。,11.1 側(cè)抽芯模具介紹,,11.1.1 側(cè)抽芯機構(gòu)分類,,,,,斜滑塊抽芯機構(gòu):當(dāng)塑件的側(cè)凹較淺,所需的抽芯距不大,但側(cè)凹的成型面積較大,因而需較大的抽芯力時,可以采用斜滑塊機構(gòu)進行側(cè)向分型與抽芯,其特點是利用推出機構(gòu)的推力驅(qū)動斜滑塊斜向運動,在塑件被推出脫模的同時由斜滑塊完成側(cè)向分型與抽芯動作,如圖所示。,11.1 側(cè)抽芯模具介紹,11.1.2 斜導(dǎo)柱計算,,,,,,在側(cè)向抽芯機構(gòu)中應(yīng)用最多的是斜導(dǎo)柱抽芯機構(gòu),它的重點問題是確定斜導(dǎo)柱的尺寸,主要涉及長度和所需最小開模行程計
4、算,斜導(dǎo)柱的長度主要根據(jù)抽芯距、斜導(dǎo)柱直徑及斜角來確定,當(dāng)抽芯方向與開模方向垂直時,斜導(dǎo)柱長度的計算公式如下(如圖所示):,11.2 繞線軸盤模具,,,,,如圖所示是繞線軸盤的實體模型,其側(cè)面是一個環(huán)形凹槽,為了能側(cè)向分型,需要用到(HALF)哈夫塊進行側(cè)向抽芯,推桿頂兩個哈夫塊,使之沿斜槽運動并張開來實現(xiàn)塑件的推出運動。,,,11.3 卡鉤盒模具,,,,,如圖所示是卡鉤盒的實體模型,其側(cè)面各有一個卡鉤,為了能側(cè)向分型,需要用到斜導(dǎo)柱側(cè)抽芯機構(gòu),并且采用的是斜導(dǎo)柱在動模、滑塊在定模的結(jié)構(gòu)。 卡鉤盒的技術(shù)參數(shù)及設(shè)計要求為:材料為尼龍1010,中批量生產(chǎn),未注公差等級為MT5級精度,所有尺寸均為自由公差,。由于卡鉤盒是中等批量生產(chǎn),零件總體尺寸大小適中,可以采用一模一件進行對稱布置,這樣模具制造成本不高,能夠適應(yīng)生產(chǎn)的需求,采用直澆口雖然凝料不易去除,容易產(chǎn)生殘余應(yīng)力,但是流體阻力小,進行速度快。 開模后塑件包緊動模型芯力并不大,可以采用頂桿將注塑件推出。,,,11.3 卡鉤盒模具,,,,,,,