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桂林電子科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)用紙
自動(dòng)裝配模型注塑模具
注射模具是包含產(chǎn)品生產(chǎn)部分和自動(dòng)化裝配的組件,本篇論文論述了注射成型模塑的兩個(gè)關(guān)鍵的裝配組件,也就是由計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)模擬出來(lái),并且決定非生產(chǎn)部件在裝配組件中的位置和取向。這種從本質(zhì)特征和客觀取向所設(shè)計(jì)的組件,是為了表現(xiàn)出注射成型裝配組件的。這種設(shè)計(jì)允許設(shè)計(jì)者忽略模塑制件的細(xì)節(jié),直接描述制件重點(diǎn)的那一部分及其原因,因此它給設(shè)計(jì)者提供了一次設(shè)計(jì)裝配的機(jī)會(huì),一個(gè)系統(tǒng)的簡(jiǎn)單幾何方法通常可以在相同的條件下推斷出一個(gè)客觀配件在裝配組件中的位置。在這種粗略設(shè)計(jì)和系統(tǒng)簡(jiǎn)單的幾何方法的基礎(chǔ)上,模塑自動(dòng)化裝配組件被進(jìn)一步研究。
關(guān)鍵詞:模塑組裝,表觀現(xiàn)象,注射成型,客觀取向
1. 前言
注射成型是塑料制造業(yè)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。它所必要的設(shè)備包含兩個(gè)部分:注射成型機(jī)和注射模具。今天所用的注射模具機(jī)就是所謂的萬(wàn)能機(jī),在一定的范圍內(nèi)不同尺寸的塑件通過(guò)它生產(chǎn)出來(lái),但是模具設(shè)計(jì)時(shí)需要根據(jù)塑件的要求進(jìn)行改變。不同的模具布局對(duì)于不同的模具形狀是必要的。注射成型模具的最基本的任務(wù)就是將熔化了的材料生產(chǎn)成不同形狀的制品,這個(gè)任務(wù)是由包含了陽(yáng)模、型腔、嵌件、一級(jí)頂出機(jī)構(gòu)的型腔系統(tǒng)完成的。型腔系統(tǒng)的幾何形狀和尺寸是由塑件直接決定的,因此一個(gè)型腔所有的構(gòu)件稱為產(chǎn)品生產(chǎn)部件(產(chǎn)品就是指塑件,部件就是指注射模具的構(gòu)件),另外產(chǎn)品成型是最基本任務(wù),注射成型機(jī)需要完成很多任務(wù),例如,分配、熔料、冷卻融化物注射塑件,功能部件所完成的這些任務(wù)與注射成型不同結(jié)構(gòu)和尺寸的塑件非常相似,他們的結(jié)構(gòu)和幾何形狀與塑件成型模具不相關(guān),但是他們的尺寸可以根據(jù)塑件的尺寸而不斷改變,因此我們可以從中得到結(jié)論:注射成型機(jī)包含了塑件生產(chǎn)部分和與之相關(guān)的非生產(chǎn)部分的自動(dòng)化裝配組件。圖1所示為注塑模具的裝配機(jī)構(gòu):
圖1 注塑模具的裝配機(jī)構(gòu)
設(shè)計(jì)作為產(chǎn)品依賴的一部分是基于塑件的幾何形狀,最近幾年,CAD/CAM技術(shù)已經(jīng)被成功的應(yīng)用在幫助模具設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)塑件生產(chǎn)部分。塑件的自動(dòng)化生產(chǎn)作為塑件生產(chǎn)的一部分給人們帶來(lái)很大的研究興趣,然而在塑料模具裝配建模上卻很少有行動(dòng),盡管它和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)一樣很重要。當(dāng)應(yīng)用CAD系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)部分和所有的注射成型裝配組件時(shí)模具工業(yè)面臨以下兩種困難,第一,在一個(gè)模具系統(tǒng)中往往有一百多個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)部分,并且這些部分之間互相聯(lián)系互相制約,模具設(shè)計(jì)者在一個(gè)裝配組件取向和安排這些組件時(shí)浪費(fèi)了很多時(shí)間,第二,模具設(shè)計(jì)者利用大部分的時(shí)間來(lái)思考實(shí)際存在的客觀部件的選用原則,例如,螺絲、底座、釘子時(shí),CAD系統(tǒng)應(yīng)用了一個(gè)完全不同的客觀無(wú)體幾何水平。結(jié)果高水平的客觀取向想法不得不翻譯成低水平的CAD系統(tǒng),例如,線、面、塊,因此,對(duì)于解決上面的兩個(gè)問(wèn)題,發(fā)展一個(gè)模塑自動(dòng)化裝配組件是非常重要的。在這篇論文中我們論述了模塑自動(dòng)化組建的兩個(gè)關(guān)鍵因素。在計(jì)算機(jī)中涉及模具生產(chǎn)部分和模具生產(chǎn)裝配組件,并且決定組成部分在一個(gè)裝配組件中的位置和客觀取向。
這篇論文簡(jiǎn)要的描述了模塑裝配組件的相關(guān)研究,并且論述了注射成型模塑裝配組件的一個(gè)不可缺少的設(shè)計(jì),一個(gè)簡(jiǎn)單的幾何方法被用來(lái)決定一個(gè)部件在模具裝配組件中的位置和客觀取向,介紹了注塑成型模塑的自動(dòng)化裝配組件的一個(gè)例子。
2.相關(guān)的研究
模具裝配已經(jīng)在很多領(lǐng)域廣泛研究,例如,動(dòng)力機(jī)體學(xué)、人工智能和幾何建模學(xué)。Libardi等人編輯了一本模塑組件的書(shū),他們?cè)谄渲袌?bào)道了許多研究者在模具裝配研究中利用圖標(biāo)機(jī)構(gòu)。在這個(gè)圖標(biāo)方案中,一些組件被比喻成鼻子,一些感觀機(jī)體被弧線連接起來(lái)。然而,這些感官機(jī)體并沒(méi)有重合在一起,這就嚴(yán)重的影響了改性過(guò)程。例如,一個(gè)幾何裝配移動(dòng),所有與之相關(guān)的部件沒(méi)有相應(yīng)的移動(dòng)。Lee 和 Gossard發(fā)明了一種支持包含了最基本信息的數(shù)據(jù)庫(kù)的有等級(jí)差別的裝配組建系統(tǒng),這些最基本的信息包含了兩個(gè)部件之間的墊片,這些改型基體取決于與之相關(guān)的實(shí)體,但是這些有等級(jí)模具差別的模具組建僅僅代表了這些模具中的一部分。
自動(dòng)化推斷配置部件在裝配中的作用,意味著模具設(shè)計(jì)者可以避免直接定義這些改性機(jī)體,另外,一個(gè)部件位置的改變,將會(huì)隨著與之相連的任意一個(gè)部件的形狀和位置的改動(dòng)而變動(dòng),存在著三種技術(shù)推斷計(jì)算一個(gè)部件在一個(gè)裝配組件中的位置和取向,這三種技術(shù)分別是數(shù)字迭代技術(shù)、系統(tǒng)代數(shù)技術(shù)、和系統(tǒng)幾何技術(shù)。 Lee和 Gossard指出數(shù)字迭代技術(shù)使用計(jì)算存在與空間關(guān)系中任何一個(gè)部件的位置和取向,他們的方法包含了三個(gè)步驟:產(chǎn)生約束等式、減少約束等式的數(shù)量和解決這些等式,存在著16個(gè)等式與條件不符,18個(gè)等式符合條件,6個(gè)對(duì)任何機(jī)體合適的等式,還有2個(gè)附加等式符合旋轉(zhuǎn)部分,通常這些等式的數(shù)量超過(guò)了可以利用的等式,因此這就需要一種技術(shù)篩選到不需要的公式,牛頓力學(xué)公式被用來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。這種技術(shù)有兩個(gè)缺點(diǎn):第一、這種方法嚴(yán)重的依賴這前面的方法;第二、數(shù)字迭代技術(shù)不能區(qū)別不同的數(shù)字基礎(chǔ),因此,它很可能用在空間關(guān)系的問(wèn)題上,這個(gè)領(lǐng)域不是數(shù)學(xué)方面的空白,但是在理論上還很模糊。
Ambler 和Popplestone提出了一種方法用來(lái)計(jì)算裝配組建中的每一個(gè)部件在兩個(gè)部件之間轉(zhuǎn)換和改觀方面所需要的空間關(guān)系,每一個(gè)部件存在著關(guān)于空間關(guān)系的六個(gè)轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)移動(dòng)和三個(gè)旋轉(zhuǎn))。這種技術(shù)需要大量的計(jì)算機(jī)程序應(yīng)用和數(shù)據(jù)計(jì)算,同樣他不能用來(lái)解決在任何時(shí)間出現(xiàn)的所用問(wèn)題,尤其是當(dāng)一個(gè)等式不能在程序中被重寫(xiě)的時(shí)候。
Kramer發(fā)明了一種能夠決定一個(gè)剛性物體的位置和取向的集合方法,這種方法滿足一套的幾何約束。這種幾何方法是通過(guò)產(chǎn)生一系列沒(méi)任何約束的系統(tǒng)方法來(lái)解決問(wèn)題的。這就導(dǎo)致了DOF數(shù)量的下降,Kramer利用了一種解決問(wèn)題的技術(shù)稱作“上帝”,這是一個(gè)包含了一個(gè)點(diǎn)和兩條直交軸線的技術(shù)。7條約束現(xiàn)在圖標(biāo)間被定義出來(lái),對(duì)于一個(gè)涉及到單個(gè)對(duì)象與約束在那個(gè)機(jī)構(gòu)上的標(biāo)記與不變屬性和實(shí)驗(yàn)分析的標(biāo)記的問(wèn)題獲得了解決。經(jīng)試驗(yàn)分析后確定一個(gè)幾何物體的最終布局,再一步一步的解決客觀物體的布局,自由度決定哪一種方法將會(huì)滿足一個(gè)物體沒(méi)有約束,這考慮到將來(lái)減小物體的自由運(yùn)行,在每一步的結(jié)尾,一個(gè)可行的的法案增加到裝配計(jì)劃中。根據(jù)Shah和 Rogers的方法,Kramer的描述在塑裝配組建技術(shù)中起到了重大的作用,這種系統(tǒng)的幾何方法可以解決所有的約束條件,并且與數(shù)字迭代技術(shù)相比他擁有更吸引人的數(shù)字計(jì)算技術(shù),但是要應(yīng)用這種方法就需要大量的應(yīng)用程序。
盡管很多的設(shè)計(jì)者積極的投入到模塑裝配組建技術(shù)上,但是關(guān)于塑料注射成型模塑裝配組建技術(shù)的成果很少被系統(tǒng)的報(bào)道。Kruth等人發(fā)明一種支持注射成型的設(shè)計(jì)系統(tǒng),他們的系統(tǒng)通過(guò)高水平的功能模塑組建支持了注射成型模塑技術(shù),因?yàn)樗麄兊募夹g(shù)是建立在AUTOCAD的基礎(chǔ)上,所以只能通過(guò)簡(jiǎn)單的塊和線框表示出來(lái)。
3.注射成型裝配組件的表征
注射成型模塑的自動(dòng)化裝配組件的兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)是在計(jì)算機(jī)中將模塑裝配組件表示出來(lái)以及決定部件的生產(chǎn)部分在裝配組件中的位置和方向。在這個(gè)階段我們可以利用客觀取樣和表觀現(xiàn)象來(lái)代表注射成型的裝配組件。
在計(jì)算機(jī)中會(huì)使每個(gè)部件的結(jié)構(gòu)與空間關(guān)系變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),這種設(shè)計(jì)必須支持所有的部件在裝配組件中的配合,所有部件間的改變關(guān)系和裝配組件作為一個(gè)整體的操作要求。另外,裝配組件的這種設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)師必須滿足以下的要求:
1、要求模具設(shè)計(jì)者有高水平的技術(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)實(shí)際存在的物體水平;
2、裝配組件的這種設(shè)計(jì)必須能夠正確的表現(xiàn)出自動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程的功能;
為了滿足這些要求一種具有表觀現(xiàn)象和客觀取向的有等級(jí)差別的模具被應(yīng)用在注射成型技術(shù)中,一個(gè)裝配組件可以被分成很多集合裝配,這個(gè)集合裝配有包含了很多的構(gòu)件,因此有等級(jí)差別的模具能夠分成合適的代表兩個(gè)構(gòu)件之間的結(jié)構(gòu)。一個(gè)等級(jí)差別的模具暗示了一個(gè)明確的裝配組件組,另外,一個(gè)等級(jí)差別的膜具能夠直接表現(xiàn)出一個(gè)構(gòu)件對(duì)另一個(gè)構(gòu)件的依賴。
基于特征的設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)者站在一個(gè)比實(shí)際應(yīng)用模具更高的水平線。幾何形狀是直接的、有尺寸的,當(dāng)功能建模設(shè)計(jì)出來(lái)細(xì)節(jié),使用者能夠很快的通過(guò)一系列參數(shù)直接定位。當(dāng)然,由于幾何形狀之間的關(guān)系,它同樣也可以使設(shè)計(jì)者比客觀取向的模具設(shè)計(jì)者容易做出變動(dòng)。沒(méi)有客觀取向設(shè)計(jì)者就要根據(jù)模具要求考慮到所有的幾何結(jié)構(gòu),因此,每一次設(shè)計(jì)改變可直接根據(jù)模具要求改變而改變。另外,客觀取向的設(shè)計(jì)能夠給設(shè)計(jì)者提供更高水平的組件物體,例如,當(dāng)模具設(shè)計(jì)者考慮到物體的真實(shí)水平時(shí),如一個(gè)冷卻水孔相關(guān)的客觀表象在計(jì)算機(jī)中模擬使用。
客觀取向模具設(shè)計(jì)是一個(gè)在考慮到現(xiàn)實(shí)事件中的模具技術(shù)的基礎(chǔ)上所應(yīng)用的一種新的方法,它的基礎(chǔ)是客觀物體,這個(gè)物體結(jié)合了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和性能客觀取向方法被用來(lái)理解問(wèn)題和設(shè)計(jì)程序和數(shù)據(jù)庫(kù),另外,客觀取向代表了裝配組件制造時(shí)單位客觀物體和總的組件的包含與被包含關(guān)系。
圖2表示了模具裝配中的表觀現(xiàn)象與客觀取向,代表性就是抽象的層次結(jié)構(gòu)來(lái)自低水平的幾何實(shí)體到高水平的組件。項(xiàng)目圖包含方格代表裝配模具,實(shí)線代表部件的關(guān)系,虛線代表其它的關(guān)系,部件組成實(shí)體。它聯(lián)合了表觀現(xiàn)象與客觀取向的優(yōu)點(diǎn),它不僅包含部件與整體的關(guān)系,更擁有一些模具裝配的結(jié)構(gòu)關(guān)系和使用功能。在3.1中將進(jìn)一步分析模具裝配的意義,而在3.2中詳細(xì)的介紹各部件之間的關(guān)系。
圖2 模具裝配中的表觀現(xiàn)象與客觀取向
3.1.裝配模具的定義
在我們的工作中,把模具裝配“O” 在下面的公式中是獨(dú)一無(wú)二的實(shí)體:
O = (Oid, A, M, R) (1)
在這里:
Oid是模具裝配的唯一標(biāo)識(shí)符(O);
A是一個(gè)三元組合(t,a,v), 其中a是O的一個(gè)屬性,每個(gè)與之相關(guān)的元素就是字符t, a和v;
M是一個(gè)數(shù)組,(m, tc1, tc2, %, tcn, tc)。每一個(gè)元素都是每個(gè)功能的唯一標(biāo)識(shí)符。
R是O與其它元素之間的關(guān)系,這兒又六種基本的關(guān)系在模具裝配中。即:Part-of, SR, SC, DOF, Lts, and Fit.
3.2.裝配模具的關(guān)系
在模具的裝配中有六種關(guān)系,分別是:Part-of, SR, SC, DOF, Lts, Fit。
Part-of—模具裝配本身的一種性質(zhì);
SR—明確規(guī)定的方向與裝配部件的客觀取向之間的關(guān)系,對(duì)于一個(gè)組成部分,它們特殊的空間關(guān)系來(lái)源于特殊的限制(SC);
SC —一個(gè)部件與其它的裝配組件之間的限制關(guān)系;
DOF —在裝配完成后允許的旋轉(zhuǎn)自由度;
Lts —由于旋轉(zhuǎn)的自由度,單方向或多方向的限制;
Fit —尺寸的限制為了保持某種狀態(tài);
在模具裝配的所有元素中,模具的裝配各部件之間的關(guān)系是非常重要的,這種關(guān)系不僅決定部件的方位,而且能夠保持模具裝配的關(guān)系。接下來(lái),我們將要進(jìn)一步通過(guò)例子來(lái)闡述這種關(guān)系。
3.2.1.形狀特征間的關(guān)系
從本質(zhì)上說(shuō),模具設(shè)計(jì)就是一種思想,模具設(shè)計(jì)師們大部分時(shí)間在想一些實(shí)際的東西,例如底板、螺絲釘、溝槽、斜面和孔。所以,非常的有必要利用所有的標(biāo)準(zhǔn)部件建立幾何模型。模具設(shè)計(jì)師可以很容易的對(duì)部件的方位以及形狀進(jìn)行改變,因?yàn)槟切┎考g的關(guān)系都顯示在模型上。圖3a顯示一個(gè)平板上有個(gè)孔,這個(gè)部件有兩個(gè)特征:階段性和反鉆孔,反鉆孔(FF1)在F2和 F1的坐標(biāo)系中可用FF1表示,公式(2)~(5)表示了二者之間的關(guān)系。對(duì)于形狀特征,這里沒(méi)有什么特殊的限制,所以設(shè)計(jì)者直接指定這種關(guān)系。這種詳細(xì)的關(guān)系如下:
圖3 裝配關(guān)系
公式(2)-(7)顯示了FF1與FF2之間的關(guān)系,這些關(guān)系最終決定在這一部件中的方位和方向,如果把這一部件看做是模具裝配,形狀特征便是模具裝配中的一個(gè)“元件”。
形狀特征的選擇是建立在標(biāo)準(zhǔn)零部件的尺寸的基礎(chǔ)之上的,因?yàn)镃AD/CAM系統(tǒng)技術(shù)的支持,形狀特征不僅滿足模具裝配的尺寸和位置,而且體現(xiàn)了我們選擇的模具部件之間的特殊關(guān)系。為了增加那種特殊的關(guān)系,我們必須記錄邏輯關(guān)系,為模具裝配配備合適的關(guān)系。在CAD系統(tǒng)更新前, 檢查合適的形狀特征都是必要的。
3.2.2.各部件之間的關(guān)系
在模具裝配中,某部件的方向和方位是與其它部件相關(guān)聯(lián)的。圖3b顯示了一個(gè)模板(PP1)與螺絲釘(pp2)。螺釘?shù)南鄬?duì)位置被模板上的孔所限制,這種模板與螺釘之間的關(guān)系如下:
就像我們從公式(8)和(9)所看到的一樣,通過(guò)計(jì)算Mp 和Mr決定螺釘在平板上的位置和方向是非常重要的。Mp 和Mr來(lái)自空間的限制,這種推導(dǎo)需要推斷模具裝配中的配置,這個(gè)問(wèn)題將在下一階段進(jìn)行討論。
我們已經(jīng)介紹了一種注塑模具裝配的計(jì)算機(jī)模型。在這一階段,總結(jié)計(jì)算機(jī)模型的長(zhǎng)處是有必要的。裝配模具作為組件的代表,反過(guò)來(lái)卻包括了組件,這個(gè)組件可以進(jìn)一步代表裝配的形狀特征,如此等級(jí)關(guān)系暗示裝配順序以及包含關(guān)系。這種基礎(chǔ)特征不僅要求設(shè)計(jì)師們能夠高水平的設(shè)計(jì)單個(gè)部件,而且擴(kuò)展了模具裝配的功能,因?yàn)檫@種性質(zhì)允許部件隨同其他部件位置和方向的改變而改變。表觀現(xiàn)象可以聯(lián)合某個(gè)對(duì)象的數(shù)據(jù)庫(kù)以及操作。模具裝配中封裝的功能就像頂出機(jī)構(gòu)與干涉檢查一樣能夠使的例行程序自動(dòng)化。
4.注射成型模塑的裝配部件推斷
我們從等式8和9中可以看出,裝配模具中部件的方位與方向最終會(huì)被變換母體所取代。為了方便,特別的機(jī)構(gòu)關(guān)系通常是一些高水平的交配條件,就像伙伴、共線和平行。所以,在部件之間的隱含約束關(guān)系間自動(dòng)獲取明確轉(zhuǎn)變條件是很必要的。在第二部分中已經(jīng)對(duì)三種推斷模具裝配部件的技術(shù)進(jìn)行了分析。因?yàn)閹缀文P湍軌蛘页鏊袉?wèn)題,并同時(shí)間的復(fù)雜性組成等式,我們用這種方法去確定裝配模具部件的方位與方向,要將這種方法在模具裝配中付之于行動(dòng),需要大量的規(guī)劃。然而,一種簡(jiǎn)化幾何的方法被提議去確定模具裝配時(shí)的部件方位與方向。
在這種簡(jiǎn)化幾何的方法中,通過(guò)產(chǎn)生一系列的行動(dòng)去滿足那些約束來(lái)確定模具裝配時(shí)的部件方位與方向。滿足約束的所需資料被存儲(chǔ)在“計(jì)劃碎片”中,每個(gè)計(jì)劃碎片就是一個(gè)能夠指定順序和能夠使移動(dòng)部件按照預(yù)定的路線移動(dòng)的程序,計(jì)劃碎片還可以記錄物體的新自由度和相關(guān)的幾何變量。從概念上說(shuō),Kramer的計(jì)劃是一個(gè)三維調(diào)度表。我們用TDOF來(lái)代表自由度的平移度,RDOF來(lái)代表自由度的旋轉(zhuǎn)度。
這種計(jì)劃表詳盡的例舉了所有空間的狀態(tài),為了滿足一系列的約束在物體上的標(biāo)記和球坐標(biāo)系中的標(biāo)記而移動(dòng)物體。例舉了上面三個(gè)因素相結(jié)合的不同,將導(dǎo)致82中差異。如果研究的空間減少的話,將會(huì)降低計(jì)劃表中的差異。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),那些因素的例舉數(shù)量需減少。例如,對(duì)于一定的約束類型,如果TDOF由{0,1,2 ,3}變?yōu)閧0,3}后,這樣研究空間就嚴(yán)重的降低。經(jīng)過(guò)仔細(xì)的分析模具裝配部件的組成,四個(gè)基礎(chǔ)的約束被引用,他們的定義和代數(shù)方程如下:
由于那些相關(guān)的限制,我們計(jì)劃表中的參數(shù)充分的下降了,在我們的計(jì)劃表中去解決一個(gè)、兩個(gè)和三個(gè)的限制,必須有九個(gè)參數(shù)。模具裝配中為了互相增加組件,更多的限制約束和自由度將會(huì)增加使用者的適應(yīng)性。然而,在自動(dòng)化模具裝配中,許多特殊的模具裝配關(guān)系將會(huì)事先確定,許多順序關(guān)系也不太重要。通過(guò)上面的約束限制,各部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系將會(huì)被資料庫(kù)中數(shù)據(jù)指定。當(dāng)增加模具裝配中增加部件時(shí),系統(tǒng)將會(huì)第一時(shí)間分解復(fù)雜的約束為簡(jiǎn)單的約束,然后,生成一組碎片計(jì)劃使部件在模具裝配中有確定的方向和方位。
5.模具非標(biāo)準(zhǔn)的集合裝配
許多注塑成型的裝配組件包含了生產(chǎn)部分和非生產(chǎn)部分, 生產(chǎn)部分單個(gè)組件的設(shè)計(jì)是在塑件幾何性能的基礎(chǔ)上得到的,通常產(chǎn)品生產(chǎn)部分應(yīng)有與高水平裝配組件相同的取向,通常這些構(gòu)件的位置和大小直接由設(shè)計(jì)者制定,對(duì)于產(chǎn)品省成本的設(shè)計(jì),傳統(tǒng)的方法是設(shè)計(jì)者從手冊(cè)中直接選擇所需要的模型,對(duì)這些選擇的產(chǎn)品生產(chǎn)部分建立幾何模型塊,然后再將這些塊加入到注射成型裝配組件中,這樣的設(shè)計(jì)既浪費(fèi)時(shí)間又錯(cuò)誤百出。在我們所應(yīng)用的新的設(shè)計(jì)方法中,所有生產(chǎn)部分的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)是在裝配組件和客觀需要的基礎(chǔ)上得到的,這些數(shù)據(jù)不僅包含了幾何形狀和生產(chǎn)部分的尺寸,而且還包含了部件之間的空間約束。另外,許多部件有固定的路線,例如:頂出和復(fù)位同樣也在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中,因此,模具設(shè)計(jì)必須選則應(yīng)用這要求的模具生產(chǎn)部分而確定它的結(jié)構(gòu),然后計(jì)算機(jī)軟件會(huì)自動(dòng)的確定出這些部分所要求部件的取向和位置,最后再將這些部件加入到裝配組件中。
5.1.模架組件
就像我們從圖1中看到的那樣,產(chǎn)品的生產(chǎn)部分可以進(jìn)一步分為標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件。這些非標(biāo)準(zhǔn)件是由一系列底座、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)等裝配組件構(gòu)成的。除了確定產(chǎn)品的性狀外,一個(gè)模具還必須同時(shí)完成許多其他的功能,例如冷卻、注射產(chǎn)品、頂出、合模導(dǎo)向等,許多的模具應(yīng)有相似的性能,因此這就導(dǎo)致了他們?cè)诮Y(jié)構(gòu)上的相似,模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中有許多標(biāo)準(zhǔn)要求,模具非標(biāo)準(zhǔn)部件就是在這些標(biāo)準(zhǔn)組件的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的。
根據(jù)裝配組件設(shè)計(jì)師的客觀取樣和表觀現(xiàn)象,模具組件的表觀現(xiàn)象是非標(biāo)準(zhǔn)件首先應(yīng)該考慮到的,另外,客觀組件的設(shè)計(jì)受到組件構(gòu)件之間的相互關(guān)系和構(gòu)件的功能的限制,然后利用這些客觀組件,一個(gè)有等級(jí)差比的集合裝配(模具的非標(biāo)準(zhǔn)部件)就形成了,這些模具的生產(chǎn)部分可以直接由目錄數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)確定,圖4表示模具實(shí)際情況對(duì)立于模具的特殊組件,這種特殊的模具組件的例子被自動(dòng)的添加的模具裝配中,模具部件與整體之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系可以以Mp和Mr為單元表示出來(lái)。
圖4 模具設(shè)計(jì)實(shí)例
5.2.標(biāo)準(zhǔn)件的自動(dòng)添加
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件就是一個(gè)自動(dòng)組件,這個(gè)可以依據(jù)3.1中的公式1定義。在數(shù)據(jù)庫(kù)中的空間約束是由交差、平面直線和弧線確定的,但是它與非標(biāo)準(zhǔn)件不同,標(biāo)準(zhǔn)件的位置和客觀取向并不確定。在設(shè)計(jì)時(shí)軟件通過(guò)簡(jiǎn)單的公式直接推斷出標(biāo)準(zhǔn)件的幾何形狀。
5.3.模具裝配中的復(fù)位機(jī)構(gòu)
自動(dòng)化設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵考慮因素是復(fù)位過(guò)程,復(fù)位是指嵌件在設(shè)計(jì)過(guò)程中留出相應(yīng)的一定空間使之歸位的操作。當(dāng)一個(gè)頂出設(shè)備加入到裝配組件中就要求在設(shè)計(jì)過(guò)程中留出相應(yīng)的孔,以便復(fù)位。如圖5所示:
圖5 模具頂出機(jī)構(gòu)
既然利用了客觀取向技術(shù),每一個(gè)裝配組件都可以有兩種表示方式:實(shí)際存在和客觀設(shè)計(jì)。實(shí)際存在的物體空間是根據(jù)一個(gè)真實(shí)物體所要占據(jù)的空間決定的,無(wú)論何時(shí)一個(gè)客觀構(gòu)件被加入到裝配組件中,它的真實(shí)空間尺寸也同時(shí)被設(shè)計(jì)出來(lái),復(fù)位操作技術(shù)是根據(jù)相關(guān)構(gòu)件的相互關(guān)系而設(shè)計(jì)的。另外由于實(shí)際空間和真實(shí)空間的關(guān)系,復(fù)位技術(shù)的設(shè)計(jì)也要根據(jù)實(shí)際物體做出相應(yīng)的改變,這種自動(dòng)復(fù)位功能進(jìn)一步說(shuō)明了客觀取向的優(yōu)點(diǎn)。
6.系統(tǒng)實(shí)施
在客觀取樣和表觀取向基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而出的模塑自動(dòng)化裝配組件技術(shù),已經(jīng)在美國(guó)國(guó)立大學(xué)被應(yīng)用在IMOLD領(lǐng)域內(nèi)。這種繪圖技術(shù)是提高應(yīng)用程序的一個(gè)有效方式,通過(guò)這種技術(shù)的使用這可以將其它部分加入到裝配組件中修改參數(shù)等。盡管繪圖技術(shù)提供了很好的功能,但是上文提到的方法仍然被用來(lái)推斷構(gòu)件的布局,因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)過(guò)程中必須考慮到構(gòu)件自由運(yùn)行的程度和檢查構(gòu)件在加入到裝配組件以前所需要的空間。這種系統(tǒng)的約束條件和圖表約束是相輔相成的。
圖6顯示為一種注塑產(chǎn)品,圖7a中顯示成型這種塑件的注塑模具,圖7b中指出了各個(gè)組件在裝配時(shí)的父子關(guān)系。這種裝配組件使用IMOLD技術(shù)設(shè)計(jì)的,模具中的每一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)件被自動(dòng)的安置在裝配組件中。同樣,標(biāo)準(zhǔn)件(例如:螺釘)也是被自動(dòng)的加入到裝配組件中,復(fù)位技術(shù)也不例外。
圖6 注塑產(chǎn)品
圖7 成型注塑產(chǎn)品6的模具
7. 結(jié)論
在表觀現(xiàn)象和客觀取向技術(shù)上所設(shè)計(jì)的具有等級(jí)差別的注射模塑裝配組件,不僅僅提高了裝配組件設(shè)計(jì)技術(shù),而且同時(shí)提高了操作功能和幾何約束性,例如:自由的程度,配合條件、鑲嵌和取向約束。因?yàn)?,裝配組件設(shè)計(jì)的這一技術(shù)的提高,裝配組件中某一構(gòu)件的尺寸變化可以在整體設(shè)計(jì)完以后再做出變動(dòng)。裝配組件構(gòu)件的封裝有以下兩個(gè)特點(diǎn):1、配合技術(shù)在裝配構(gòu)件中封裝自動(dòng)化裝配組件設(shè)計(jì)時(shí)可以被容易的利用;2、裝配組件的封裝使得裝配組件的設(shè)計(jì)在應(yīng)用過(guò)程中自動(dòng)完成,例如:復(fù)位和構(gòu)件檢查。提出的簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)方法可以直接降低自動(dòng)化設(shè)計(jì)過(guò)程中程序的難度。
DVD-ROM上蓋的建模和注塑成型工藝對(duì)收縮率影響的分析
塑料注射成型在生產(chǎn)高品質(zhì)塑料零件中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。收縮是影響注塑成型零件質(zhì)量最重要的因素之一。本文通過(guò)評(píng)估丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)材質(zhì)的DVD-ROM上蓋質(zhì)量著重研究建模和注塑成型工藝對(duì)收縮率的影響。通過(guò)數(shù)據(jù)分析確定工藝參數(shù)(模具溫度、熔點(diǎn)、注射壓力、注射時(shí)間和冷卻時(shí)間)與收縮率之間的數(shù)學(xué)關(guān)系開(kāi)發(fā)一個(gè)有效的回歸模型。有限元 (FE) 分析 (L27)田口所設(shè)計(jì)Mold?ow仿真程序中運(yùn)行的正交數(shù)組。通過(guò)方差分析(ANOVA)校驗(yàn)回歸模型并確定工藝參數(shù)對(duì)收縮率的影響。通過(guò)Mold?ow仿真分析,可獲得有限元分析與控制的回歸模型的準(zhǔn)確性。結(jié)果顯示回歸模型與有限元分析實(shí)驗(yàn)的結(jié)果高度一致。由此可以得出結(jié)論這項(xiàng)建模的收縮問(wèn)題在我們的應(yīng)用程序中研究成功。
關(guān)鍵詞:塑料注塑成型,回歸建模和方差分析,收縮。
1 前言
注射成型是批量生產(chǎn)制造薄殼塑料零件常用的加工方法之一。塑料部件的質(zhì)量取決于材料的特性、 模具設(shè)計(jì)和最重要的工藝參數(shù)。幾項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),注射成型的工藝參數(shù)對(duì)塑料部件的質(zhì)量都有關(guān)鍵的影響。他們調(diào)查注射成型工藝在生產(chǎn)過(guò)程中零部件的收縮、 彎曲、 熔合紋、凹陷和殘余應(yīng)力等問(wèn)題。他們的研究還顯示影響塑料部件質(zhì)量的最重要參數(shù)是保壓、 熔化溫度和模具溫度。然而,這些研究沒(méi)有充分考慮到其他包括注射時(shí)間和冷卻時(shí)間等工藝參數(shù)的影響。此外,德米雷爾有對(duì)收縮和翹曲變形導(dǎo)致部件質(zhì)量問(wèn)題的計(jì)算進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。這項(xiàng)研究還表明了收縮和翹曲變形隨著溫度的升高和注射壓力的降低而增加。在這個(gè)研究中,雖然沒(méi)有考慮到主要影響工藝參數(shù)注射時(shí)間和冷卻時(shí)間,但是這些實(shí)驗(yàn)條件足夠得出寶貴的結(jié)論。許多發(fā)表的論文指出,在薄殼塑料部件的注射成型中,工藝參數(shù)和影響零塑件質(zhì)量問(wèn)題的收縮與彎曲可以建立物理關(guān)系。在以往的研究中,進(jìn)行一系列的試驗(yàn)來(lái)測(cè)量收縮和翹曲變形下的工藝參數(shù)的值。通過(guò)數(shù)學(xué)模型利用測(cè)量的值確定最佳工藝參數(shù)。以類似的方式,利用回歸分析取得薄殼塑料零件注射成型工藝參數(shù)與通過(guò)實(shí)驗(yàn)獲得的收縮率之間的關(guān)系。通過(guò)工藝參數(shù)與收縮率的數(shù)學(xué)關(guān)系式創(chuàng)建二階廣義多項(xiàng)式回歸方程。由此發(fā)現(xiàn),工藝對(duì)零塑件的質(zhì)量起著至關(guān)重要的影響。另一方面,在上述研究中,它沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何成型仿真工具(模流分析)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校核。然而,有許多研究工藝參數(shù)對(duì)質(zhì)量的影響的仿真塑料注塑成型的文章。
其中一篇由Chen et al寫(xiě)的文章具有典型代表性。這篇文章涉及到計(jì)算機(jī)輔助工程結(jié)合統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用,用以減少塑料注塑參數(shù)引起的翹曲變形。為此,一些依賴田口正交數(shù)組的模塑仿真分析、回歸方程和方差分析(ANOVA) 可以結(jié)合預(yù)測(cè)各種注塑參數(shù)引起的翹曲變形。但是,這篇文章只是簡(jiǎn)單說(shuō)明了塑料注塑過(guò)程中的翹曲變形而未提到收縮。然而,由Chen等人寫(xiě)的另一篇文章負(fù)責(zé)通過(guò)利用一系列模塑仿真分析研究注塑模制品收縮率變化有影響的有效參數(shù)。與上述研究結(jié)果不同的是,由阿爾坦做的一項(xiàng)研究使用田口方法、方差分析和模擬腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)使注塑成型收縮減小。進(jìn)行了二十七次注射成型試驗(yàn)獲得的聚丙烯 (PP)、 聚苯乙烯 (PS) 兩種不同的聚合物材料的收縮量。從這項(xiàng)研究可以看到通過(guò)綜合辦法可以獲得最佳工藝條件對(duì)應(yīng)的最小收縮量。與從上述論文不同的是,一些研究人員只研究電火花加工(EDM) 。總之,即使這些研究者工作在不同領(lǐng)域,但他們有采用和塑料注射成型類似的方法。從這項(xiàng)研究中,從模塑仿真分析模擬得到以有限元分析為基礎(chǔ)的有效回歸模型可獲得塑料注塑工藝參數(shù) (模具溫度、 熔化溫度、 注射壓力、 注射時(shí)間和冷卻時(shí)間) 和使用 ABS 高分子材料的體積收縮率之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。大多數(shù)研究文獻(xiàn)中沒(méi)有考慮到所有這些過(guò)程參數(shù)。在不同學(xué)者的論文內(nèi)工藝參數(shù)的范圍也不同。方差分析是塑料注塑成型測(cè)量工藝參數(shù)和評(píng)估回歸模型最有效的方法。此外,通過(guò)四次DVD-ROM上蓋塑件的注塑成型實(shí)驗(yàn)得到的理論值和實(shí)際測(cè)量值進(jìn)行比較來(lái)驗(yàn)證創(chuàng)建的回歸模型的準(zhǔn)確性。
2.實(shí)驗(yàn)研究方法
2.1田口正交數(shù)組設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)
利用正交數(shù)組的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,在大多數(shù)情況下,高效方便的實(shí)驗(yàn)方法與傳統(tǒng)的試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法相比,有必要減少和控制實(shí)驗(yàn)次數(shù)。此外,當(dāng)工藝參數(shù)增加時(shí),必須要進(jìn)行大量的實(shí)驗(yàn)。在此研究中,27 FE 分析基于田口正交數(shù)組(L27)對(duì)塑料注塑工藝參數(shù)的研究,包括:模具溫度 (T 模),運(yùn)行熔融溫度 (T 熔體),注射壓力 (P 注射用),(I 時(shí)間),注射時(shí)間和冷卻時(shí)間 (C) 如表 1 所示。收縮參數(shù)值對(duì)應(yīng)回歸模型中的響應(yīng)值。在表 2 中提供了從模塑仿真分析軟件模擬有限元分析取得的收縮率結(jié)果。
2.2模具設(shè)計(jì)制造
當(dāng)生產(chǎn)一個(gè)塑料部件的時(shí)候,模具必須經(jīng)過(guò)各種機(jī)械設(shè)計(jì)和制造。在此研究中,適用于制造DVD-ROM上蓋塑料產(chǎn)品的的步驟說(shuō)明如圖1所示。在塑料注射成型中,用Pro/Engineer CAD/CAM 程序設(shè)計(jì)DVD-ROM上蓋塑料制品的CAD模型。此外,DVD ROM上蓋模具設(shè)計(jì)包括了兩個(gè)夾緊板、核心板和針腳。在制作模具組件中,會(huì)用到一些機(jī)械設(shè)備,如數(shù)控銑床、電火花加工、鉆和磨。DIN 1.2738 (IMPAX) 鋼被選為模具元件的材料。用沃伯特英斯特朗儀器測(cè)量此材料的硬度達(dá)到31HRC,表3中列出了它的化學(xué)成分。
2.3 有限元 (FE) 分析和成型周期
2.3.1 FE 的預(yù)先處理,DVD-ROM蓋。
3D模型的DVD-ROM上蓋部分被導(dǎo)入到Moldflow Plastic Insight 5.0(MPI 5.0)塑料仿真模擬軟件。DVD-ROM上蓋的尺寸為153mm×45.17mm×7mm。DVD-ROM上蓋的材料高分子聚合物(ABS)由模流分析類似的推測(cè)而來(lái),在表4中列出了其材料屬性。在成型之前需要用干燥機(jī)烘高分子材料ABS四個(gè)小時(shí)。DVD-ROM 部件的有限元模型是利用離散幾何由較小的簡(jiǎn)單元素創(chuàng)建的。有限元融合網(wǎng)格模型,如圖 2 所示由 2726年節(jié)點(diǎn)、69 梁元素和5318三角元素組成。
2.3.2 DVD-ROM上蓋的成型周期。
模具組件的設(shè)計(jì)和制造是為了可以注入制造DVD-ROM上蓋部分的材料,這個(gè)上蓋是安裝在計(jì)算機(jī)機(jī)箱前部DVD安裝部位。這項(xiàng)研究所用的塑料注塑機(jī)是瑞士制造的NETSTAL (600 H-110 60 噸 1.66 盎司 (25 毫米))。這種塑料注塑機(jī)器技術(shù)規(guī)格最大夾緊力543噸、 243 MPa的最大注射壓力、 491 cm3/s最大注射率、螺釘直徑為25毫米和0.2 s的機(jī)液壓響應(yīng)。
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