排气系统·PEEK在高温下可能会分解微量气体,且模具温度高,空气膨胀更明显。·必须设计充分的排气,通常设置在:·流道末端。·分型面(开设深度约0.01-0.02mm的排气槽)。·顶针和镶件配合处(利用间隙排气)。·良好的排气能防止烧焦、填充不足和表面银纹。.顶出系统·PEEK零件在高温下(100-120°C)仍有较高刚性,但需注意:·顶出机构(顶针、司筒)应数量充足、布局均匀,防止顶白或变形。·顶针与孔配合需精密,避免因高温膨胀导致卡死。·可使用氮化或TD处理提高顶针表面的耐磨性。高温模对于难以冷却的深腔或细长型芯,应采用铍铜镶件或热管进行点冷却.开放式针阀式热流道是首.连云港高温塑料模具生产
表面处理与抛光·高度抛光:PEEK熔体粘度高,流动性较差,高度抛光的模腔(镜面级,<Ra0.2µm)能极大改善流动性和脱模性,尤其是对于医疗植入物。·防腐蚀涂层:对于长期生产的模具,可考虑进行氮化钛(TiN)等涂层处理,以提高耐磨和防腐蚀能力,延长模具寿命。、模具加工与维护·精密加工:模腔、镶件等内部部件需使用慢走丝线切割、精密磨床等高精度设备加工。·预热:生产前,模具必须用模温机充分预热至设定温度,严禁冷模开机。·保养:每次生产后需彻底清洁,并涂抹高温防锈剂。定期检查加热/冷却通道是否通畅,排气槽是否堵塞。安徽pc高温塑料模具生产注射阶段需采用较高的注射速度,以确保熔体在冷却前充满型腔。

冷却水路设计七大关键要点1.极度贴近型腔表面·原则:在模具钢强度允许的极限内,冷却水道距离型腔表面越近越好。对于中小型模具,12-20mm是常见的设计距离。·目的:比较大化传热效率,快速带走PEEK固化释放的巨大热量,并减少型腔表面的温度波动。2.更好的均匀性覆盖·布局:水路必须像指纹一样紧密匹配产品形状,均匀覆盖整个成型区域,特别是肉厚部位和热节区域。·避免热点:任何冷却不均匀都会导致局部结晶度差异,从而产生巨大的内应力和不可控的翘曲。对于PEEK,这是致命缺陷。3.优先采用并联回路·为何并联:确保所有冷却水路的入口水温一致,从而保证型腔各点从相同的起点开始冷却。·避免串联:长距离串联会导致末端水温明显升高,冷却效果严重不均,更好不适合PEEK等高要求模具。4.保证湍流状态·计算与验证:通过计算雷诺数(Re>4000)来确保冷却水在管道内处于湍流状态。湍流的传热效率是层流的数倍。·实现手段:使用足够大的管径(推荐≥Φ12mm)配合高压水
·高硬度:型腔和型芯的硬度通常在HRC48-52以上,以抵抗PEI熔体对钢材的冲刷和磨损。·较好的抛光性:需要镜面抛光(#3000以上)以减少流动阻力,防止粘模,并直接获得高光泽的零件表面(PEI常用于外观件)。2.温度控制系统(至关重要!)·极高的模温:PEI的推荐模温通常在140°C-180°C,远高于普通塑料(通常<80°C)。·高效的加热/冷却系统:·加热方式:通常需要内置加热棒、油温机或高压水温机来达到并精确控制如此高的模温。模具设计时必须为加热元件预留足够空间。高温模热膨胀补偿是必须的计算,需在分型面、插穿面预留精确间隙。

PEEK在极端苛刻的环境中大放异彩:·航空航天:替代铝等金属,制造飞机发动机内部零件、燃油系统部件、支架、紧固件等,实现大幅减重。·汽车工业:高阶汽车(尤其是赛车和电动车)的发动机周边部件、轴承、密封环、变速箱零件等。·电子电气:晶圆承载器、绝缘膜、连接器、高温插座等半导体和电子元件。·工业领域:压缩机阀片、齿轮、轴承、密封件、化工泵部件等,用于高腐蚀、高磨损、高温环境。·医疗器械:·植入级PEEK:脊柱融合器、人工关节、骨板骨钉、牙科器械等。其弹性模量与人体骨骼接近,可减少“应力屏蔽”效应,是理想的金属替代品。·非植入级:手术器械手柄、内窥镜零件、消毒托盘等。·食品与能源:食品加工设备部件、油气开采领域的密封和耐磨部件。四、加工与成型PEEK是热塑性塑料,可采用标准的热塑性加工方法,但要求较高:·注塑成型:更常用。需要极高的料筒温度(约370°C-400°C)和模具温度(160°C-200°C)。高温塑料模具是生产耐热工程塑料部件的关键工具。 2. 为了注塑PEEK材料,我们必须定制高温塑料模具.南通高硬度耐高温塑料模具
在高温环境下,高温塑料模具的导向部件的配合间隙需要特别设计。连云港高温塑料模具生产
模流分析能分析什么?(主要分析模块)1.填充分析·内部:模拟熔体如何填充型腔。·预测:填充模式是否平衡?有无短射风险?熔接线/熔合痕的位置与强度?气穴位置?是否需要过高的注射压力?2.保压分析·内部:模拟填充后,在压力作用下补充材料以补偿收缩的过程。·预测:缩痕/缩孔的位置和严重程度。型腔内压力分布。所需保压压力和时间的科学设定。3.冷却分析·内部:模拟模具热量被冷却系统带走的整个过程。·预测:冷却是否均匀?热点在哪?产品脱模时的温度分布?冷却时间是否比较好?翘曲变形的温度诱因。4.翘曲/变形分析·内部:综合收缩不均(由冷却不均、取向不均、压力不均引起)导致的更终产品变形。·预测:产品脱模后的三维变形量、变形趋势(翘曲、弯曲、扭曲)。是模具修正(如反变形/预变形)的内部依据。5.高级分析模块(针对特殊需求)·纤维取向分析:用于玻纤增强材料,预测产品各向异性收缩和强度分布。·气辅/水辅分析:模拟气体或水流体的穿透过程。·微孔发泡分析:模拟MuCell等发泡工艺。·双色/嵌件成型分析:模拟多材料顺序注射或嵌件成型。·结晶分析:针对PEEK、PBT等结晶性材料,预测结晶度对收缩和性能的影响。---连云港高温塑料模具生产
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