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    2. casting_880
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    casting_880 发布的帖子

    • Mold Flow Analysis — When and Why You Need It:核心技术要点、操作步骤...

      Mold flow analysis predicts how plastic fills your mold before steel is cut.

      Benefits:

      • Identify weld lines and air traps
      • Optimize gate location
      • Predict warpage and sink marks
      • Reduce mold trial iterations by 30-50%

      Cost: 00-2000 per analysis. Pays for itself on first project.

      Full guide: https://www.mfgabc.com/guides/mold-flow-analysis-basics.html

      Have you used mold flow analysis on your projects?


      各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?

      发布在 设计研发
      C
      casting_880
    • 模具行业报价三种模式的实际对比:按工时/按套/按吨位到底哪种更合理?

      做模具报价三年,接触过上百家模具厂的报价方式,发现行业内主要三种报价模式,各自的适用场景和坑都不少,分享一下实际数据。

      【模式一:按工时报价】
      单价通常在80-200元/小时(视精度等级)。适用于小批量定制模、修模改模。
      实际案例:一套精密端子模,设计和加工总工时420小时,单价150元/小时,总价63000元。但实际制作用了510小时,亏了。
      坑:工时估算不准确,特别是设计修改和试模返工的时间。

      【模式二:按套报价(固定总价)】
      最常见。根据产品复杂系数、尺寸、精度定总价。适用大批量标准模。
      实际数据:一模四腔的瓶盖模,尺寸240x300mm,报价48000元。优点是客户心里有底,缺点是一旦改模追加成本没法算。
      经验:总价报价最好预留15%-20%的弹性空间,万一有设计变更不至于亏本。

      【模式三:按吨位报价】
      注塑模按2-3万元/吨,压铸模按3-5万元/吨,冲压模按1.5-2.5万元/吨。适用于大模、重模。
      案例:一副汽车保险杠模,模具重约8吨,按2.8万元/吨报价22.4万元,最终结算24.6万元(加了水路和斜顶)。
      坑:吨位报价对复杂结构的小模具不公平(一套精密小模可能一吨不到,但加工精度要求极高,按吨位算价格太低了)。

      【我的建议】

      1. 精密小模(<500kg)用按套报价,把精度要求写进合同
      2. 中大模(500kg-5吨)按工时报价更合理
      3. 大模(5吨以上)按吨位报价为主,工时调整为辅
      4. 不管哪种模式,报价单里写清楚设计变更、试模次数、交付周期的额外计费标准

      另外发现,珠三角和长三角的报价水平差异很明显,同样难度的模,深圳比宁波贵15-20%左右。

      大家用的什么报价方式?有没有被客户砍价砍得离谱的经历?

      #模具报价 #模具价格 #模具行业 #模具经营


      哪个方案更实用?欢迎投票讨论。

      发布在 市场商机
      C
      casting_880
    • 模具顶针断裂的几种常见原因和预防措施:核心技术要点、操作步骤与参数设置指南

      做模具的哪个没经历过顶针断裂?分享一下我这些年遇到的几种情况和解决办法:

      【原因1:顶针与孔配合过紧】
      热膨胀没算好,模具热起来后顶针卡死。预防:按0.02-0.03mm单边间隙设计,有冷却的地方要预留更多。

      【原因2:顶针材料不对】
      小厂为了省钱用45#钢代替SKD61,一热就软。预防:超过100度的模具必须用SKD61或同等热作钢。

      【原因3:顶出不平衡】
      用4根顶针时,如果产品包紧力偏移,单根顶针承受所有力。预防:增加顶针数量或加推板。

      【原因4:顶针板导向不足】
      顶针板回位不顺畅,硬顶断针。预防:顶针板要有导柱导套。

      断针最贵的是停机时间,不是针本身的钱。


      还有什么补充参数吗?一起完善。

      发布在 标准认证
      C
      casting_880
    • Gas-Assist Injection Molding: Process, Benefits and Uses

      Gas-assist injection molding (GAIM) injects nitrogen gas into the melt during injection to create hollow sections and reduce sink marks.

      How It Works:

      1. Short shot of plastic is injected into the cavity
      2. Nitrogen gas (usually 100-350 bar) is injected through gas pins
      3. Gas pushes the melt forward, filling the cavity completely
      4. Gas pressure is held during cooling to prevent sink marks
      5. Gas is vented before mold opens

      Key Benefits:

      • 20-40% material savings on thick parts
      • Eliminates sink marks without long cooling time
      • Reduces clamp tonnage requirement by 30-50%
      • Shorter cycle times (15-30% faster)
      • Better surface quality - no witness lines on A-surface

      Common Applications:

      • Automotive: Door handles, mirror housings, dashboards
      • Appliances: Vacuum cleaner handles, washing machine panels
      • Consumer: Power tool housings, chair armrests

      Design Guidelines:

      • Wall thickness: 2-4mm for gas channel areas
      • Gas channel should follow natural fiber flow path
      • Gas pin location should be downstream of gate
      • Use CAE simulation to predict gas penetration

      GAIM is especially cost-effective when consolidating multi-part assemblies into single molded components.

      📎 延伸阅读
      • 欢迎来到 模极社 - 模具行业专业社区!👋
      • 注塑件缩水和变形的调机思路
      • 小模具厂如何在价格战中活下去?


      哪个方案更实用?欢迎投票讨论。

      发布在 设计研发
      C
      casting_880
    • 注塑成型常见产品缺陷的成因和解决方法 | |——模具行业从业者必备知识手册

      资料分享|工艺工程、注塑、资料分享

      【Sheet1】
      注塑成型常见产品缺陷的成因和解决方法 | |
      产品缺陷 | 可 能 原 因 | 解 决 方 法
      制 品 凹 痕 | A、模腔胶料不足,引起收宿 | 进行调节校正
      | 1、填充入料不足或加料量不够。 | 1、增加加料或开大下料口闸板。
      | 2、浇口位置不当或浇口不对称。 | 2、限制熔胶全部流入直浇道浇口,不流入其他浇口。
      | 3、分流道、浇口不足或太小。 | 3、增多分流道和增大浇口尺寸。
      | 4、制品壁厚呀厚薄不均匀,在厚壁处的背部容易出现凹痕。 | 4、可对工模模具进行修改或增加注射压力。
      | B、工艺技术参数调节不当 | 进行调节校正
      | 1、射胶压力太小,射胶速度慢。 | 1、调节增大射胶压力和射胶速度。
      | 2、射胶时间设置太短。 | 2、增加射胶时间设定值。
      | 3、保压时间设置太短。 | 3、增加保压时间设定值。
      | 4、冷却时间设置太短。 | 4、增加冷却时间设定值。
      | C、塑料过热 | 进行调节校正
      | 1、塑料过热,熔胶筒温度设置太高。 | 1、降低熔胶筒的温度设定值。
      | 2、模具温度过高。 | 2、降低模温,调节冷却系统进水闸阀。
      | 3、模具有局部过热或制品脱模时过热。 | 3、检查工模冷却系统或延长冷却时间。
      | D、料温太低或塑化不良,使融料流动不良。 | 增加熔胶筒各段加热区温度,检验塑化胶料的程度。
      成 品 不 满 | 1、物料在料斗中“架桥”使加料量不足。 | 1、检查运水圈冷却系统,消除“架桥”现象。
      | 2、注射量不够,塑化能力不足以及余料不足。 | 2、减小注射量来保持固定料量进入以及增强塑化能力。
      | 3、分流道不足或浇口小。 | 3、加多分流道或扩大浇口尺寸。
      | 4、流入多型腔工模的熔胶流态不能适当平衡。 | 4、改正不平衡流态的情况。
      | 5、模腔熔胶量大过注塑机的射胶量。 | 5、用较大的注塑机或减少工模内模型腔数目。
      | 6、模具浇注系统流动阻力大,进料口位置不当,截面小形式不良, | 6、改进或修改模具浇注系统,包括进料口位置、截面、形式或
      | 流程长而且曲折。 | 流程等方面。
      | 7、空气不能排出模腔。 | 7、增加排气道数目或尺寸。
      | 8、塑料含水分、挥发物多或融料中充气多。 | 8、塑料注塑成型前要干燥处理,保证混料比例,减少杂质。
      | 9、射嘴温度低,料筒温度低,造成堵塞,或射嘴孔径太小。 | 9、增加料筒、射嘴温度,保证充分塑化,更换大孔径射嘴。
      | 10、注射压力小,注射速度慢。 | 10、增加注射压力和速度参数值。
      | 11、射胶时间设置太短。 | 11、增加射胶时间参数的设置值。
      | 12、保压时间设置太短。 | 12、增加保压时间参数的设置值。
      | 13、塑料流动性太差,产生飞边溢料过多。 | 13、校正温度设置设置的参数值,防止溢料产生。
      | 14、模具温度太低,塑料冷却太快。 | 14、调节模温和冷却时间。
      | 15、脱模剂使用过多,型腔内有水分等。 | 15、合理控制脱模剂用量,防止过多水分。
      | 16、制品壁垒森严太薄,形状复杂并且面积大。 | 16、尽力降低制品复杂程度。
      制品批锋 | 1、制品投影面积超过注射机所允许的最大制品面积。 | 1、选用较大的注塑机或选用合适面积的制品模具。
      | 2、模具安装不正确或单向受力。 | 2、检查模具安装情况并固定压紧。
      | 3、注塑机模板不平行或拉杆变形不均。 | 3、检查模板及拉杆是否平行,并进行校正消除变形。
      | 4、模具平行度不良或模边有阻碍。 | 4、清洁或打磨边,检查模具平行度。
      | 5、模具分型号面密合不良,型腔和型芯偏移或滑动零件的间隙过大。 | 5、检查模具分型面是否干净无杂物,校正偏移或间隙,或更换
      | | 零件。
      | 6、塑料流动性太大,且加料量太大。 | 6、加料量控制合适。
      | 7、型腔料温高,模温过高。 | 7、控制加热熔胶筒的温度和模具温度。
      | 8、注射压力过大,注射速度过快。 | 8、降低射胶压力、速度参数值的设定。
      | 9、锁模力不恒定或锁模力不均匀。 | 9、调校锁模力参数或修正工模两边对称。
      熔接不良 | 1、浇口系统形式不当,浇口小,分流道小,流程长,流料阻力大, | 1、改进浇口系统,增大浇口或分流道,减小流程及流料阻力,
      | 料温下降快。 | 保持料温度幅度。
      | 2、料温度太低或模温太低。 | 2、增加熔胶筒和工模温度。
      | 3、塑料流动性差,有冷料掺入,冷却速度快。 | 3、对于流动性差的料,防止冷料加入加速冷却,影响流动速度。
      | 4、模具内有水分或润滑剂,融料充气过多,脱模剂过多。 | 4、检查排气孔,擦干工模内壁,或按工艺技术标准使用塑料、
      | | 添加剂等。
      | 5、注射压力太小或注射速度慢。 | 5、增加射胶压力和速度设置值。
      | 6、制品形状不良,壁厚薄不均匀,使融料在薄壁处汇合。 | 6、改善制品形状或增加注塑成型周期时间。
      | 7、模具冷却系统不当或排气不良。 | 7、检查冷却系统和排气孔情况。
      | 8、塑料内掺有不相熔的的料、油质或脱模剂不当。 | 8、检查塑料有无污染,擦净工模壁,涂上适当的脱模剂。
      制品裂纹 | 1、塑料有污染、干燥不良或有挥发物。 | 1、检查塑料是否有污染掺杂物。
      | 2、塑料及回料混全比例大,使塑料收缩方向性过大或填料分布不均。 | 2、严格掌握塑料回料及废料掺入比例,使得塑料能良好地塑化。
      | 3、不适当的脱模设计,制品壁薄,脱模斜度小,有尖角及缺口,容 | 3、修改工模设计。消除斜度小、尖角及缺口。
      | 易应力集中。 |
      | 4、顶针或环定位不当,或成型条件不当,应力过大,顶出不良。 | 4、调校安装顶针装置,使顶针顺利顶出制品而不发生冲撞。
      | 5、工模温度太低或温度不均。 | 5、调节工模温度,保持正常或提高模温。
      | 6、注射压力太低,注射速度太慢 | 6、增加射胶压力和速度参数设定值。
      | 7、射胶时间和保压时间设置太短。 | 7、增加射胶时间和保压时间参数的设定。
      | 8、冷却时间调节不适当,过长或过短。 | 8、根据制品具体情,合理调节冷却时间。
      | 9、制品脱模后或后处理冷却不均匀,或脱模剂使用不当。 | 9、合理使用脱模剂,保证制品脱模后冷却状态均匀。
      制 品 变 形 | 1、塑料塑化不均匀、供料填充过量或不足。 | 1、调节螺杆后退位置,减小入料,降低射胶压力或增加压力。
      | 2、浇口位置不当,不对称或数量不够。 | 2、更改浇口或在浇口控制流动速度。
      | 3、模具强度不够,易变形,精度不够或有磨损或定位不可靠或顶出 | 3、检查或修改模具或安装样正使之定们准确,精度良好,顶出
      | 位置不当。 | 位置适当。
      | 4、脱模系统设计不良或安装不好,脱模时受力不均匀。 | 4、可更改设计或再安装调试,使制品脱模时受力均匀。
      | 5、塑料料温太低,模温低,射嘴孔径小,在注射压力速度高时剪应 | 5、增加熔胶筒的温度及模具温度,减小射胶压力和速度以防止
      | 力大。 | 剪应力过大。
      | 6、料温高,模温高,填充作用过分,保压补缩过大,射胶压力高时, | 6、降低熔胶筒的温度及模具温度,减小射胶压力和保压补缩,
      | 残余应力过大。 | 以防止残余应力过大。
      | 7、制品厚薄不均,参数调节不当,冷却不均或收缩不均。 | 7、检查模具受热是否均匀,或修改模具使之厚薄均匀,或全理
      | | 调节参数使收缩均匀。
      | 8、冷却时间参数设置太短,脱模制品变形,后处理不良或保存不良。 | 8、增加冷却时间参数设置,调节其他参数,加强后处理工序和
      | | 保存堆放全理,免受外力作用而变形。
      | 9、模具温度不均,冷却不均,对壁厚部分冷却慢,壁薄部分冷却快, |
      | 或塑件凸部冷却快,凹部冷却慢。 | 9、调节模具冷却系统对模具温度的控制并均匀分布,避免冷却
      | | 不均造成温度不均而使塑件温度不均,收缩不均,发生变形。
      制品银纹 | 1、塑料配料不当或塑料粒料不均,掺杂或比例不当。 | 1、严格塑料比例配方,混料应粗细均一,保证塑化。
      | 2、塑料中含苞欲放水分高,有低挥发物参入。 | 2、对塑料生产前进行干燥,避免污染。
      | 3、塑料中混入少量空气。 | 3、降低熔胶


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      发布在 生产制造
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      casting_880
    • 发明公布-202511160752.9-一种生物医用金属注射成型钛合金喂料及制备方法

      以下内容整理自《发明公布-202511160752.9-一种生物医用金属注射成型钛合金喂料及制备方法.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 121082892 A
      (43)申请公布日 2025.12.09
      (21)申请号 202511160752 .9
      (22)申请日 2025 .08 .19
      (71)申请人 陕西省机械研究院有限公司
      地址 712000 陕西省咸阳市西咸新区沣西
      新城丰信路1438号
      申请人 陕西华夏粉末冶金有限责任公司
      (72)发明人 江允楠 左鹏军
      刘文 贾耀波
      巨朝飞 程玉
      (74)专利代理机构 陕西大马蜂知识产权代理事
      务所(普通合伙) 61313
      专利代理师 耿路
      (51)Int .Cl .
      B22F 3/22 (2006 .01)
      B22F 9/04 (2006 .01)
      B22F 3/10 (2006 .01)
      CN 121082892 A
      权利要求书2页
      (54)发明名称
      一种生物医用金属注射成型钛合金喂料及
      制备方法
      (57)摘要
      本发明涉及一种生物医用金属注射成型钛
      合金喂料及其制备方法,包括粉料和粘结剂,所
      述粉料与粘结剂的质量比为:8:2;其中,粉料包
      括球化钛合金、纳米银和纳米二氧化钛,粉料中
      纳米银的含量为0 .1%~0 .5%,纳米二氧化钛的含
      量为0 .2%~1 .0%,其余为球化钛合金;粘结剂中
      各组分的占比为:石蜡40%~55%,微晶蜡10%~
      15%,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10%~20%,氢化苯
      乙烯‑丁二烯嵌段共聚物8%~12%,聚丙烯5%~
      10%,硬脂酸3%~5%;根据纳米Ag与纳米TiO2协同
      作用机制,并利用银离子释放与TiO2光催化产生
      活性氧双重抗菌通路,增强了广谱抗菌性能并延
      长使用寿命。
      说明书7页
      附图1页
      CN 121082892 A
      1/2 页
      1 .一种生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,包括粉料和粘结剂,所述粉料
      与粘结剂的质量比为:8:2;
      其中,所述粉料包括球化钛合金、纳米银和纳米二氧化钛,所述粉料中纳米银的含量为
      0 .1%~0 .5%,纳米二氧化钛的含量为0 .2%~1 .0%,其余为球化钛合金;
      所述粘结剂由石蜡、微晶蜡、 乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚
      物、 聚丙烯和硬脂酸组成;所述粘结剂中各组分的占比为:石蜡40%~55%, 微晶蜡10%~
      15%,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10%~20% ,氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物8%~12%,聚丙
      烯5%~10%,硬脂酸3%~5%。
      2 .根据权利要求1所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,所述粉料中
      纳米银的含量为0 .3%,纳米二氧化钛的含量为0 .5%,其余为球化钛合金。
      3 .根据权利要求1所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,所述粘结剂
      中各组分的占比为:石蜡47%, 微晶蜡13%, 乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物15% ,氢化苯乙烯‑丁
      二烯嵌段共聚物10%,聚丙烯10%,硬脂酸5%。
      4 .根据权利要求1所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,所述钛合金
      喂料包括内层、中层及表层,其中内层的厚度为整个喂料厚度的55%,中层的厚度为整个喂
      料厚度的30%,
      表层的厚度为整个喂料厚度的15%。
      5 .根据权利要求4所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,所述内层的
      粉料中纳米银的含量为0 .1%,纳米二氧化钛的含量为0 .2%,其余为球化钛合金;中层的粉料
      中纳米银的含量为0 .3%,纳米二氧化钛的含量为0 .5%,其余为球化钛合金;表层的粉料中纳
      米银的含量为0 .5%,纳米二氧化钛的含量为1%,其余为球化钛合金。
      6 .根据权利要求1所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料,其特征在于,所述球化钛
      合金的粒径为22μm,纳米银的粒径为25nm,纳米二氧化钛的粒径为15nm。
      7 .一种生物医用金属注射成型钛合金喂料的制备方法,其特征在于,
      包括:
      配料,取粉料和粘结剂,其中,粉料由纳米银、纳米二氧化钛和球化钛合金组成;粘结剂
      由石蜡、微晶蜡、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物、聚丙烯和硬
      脂酸组成;
      混料,将粉料中的粉料中纳米银、纳米二氧化钛及球化钛合金放入到球磨机中在氩气
      的保护下进行球磨混合,球磨的时间为2h,混合介质为乙醇,球磨后得到混合的粉料;其中
      粉料中纳米银的含量为0 .1%~0 .5%,纳米二氧化钛的含量为0 .2%~1 .0%,其余为球化钛合
      混炼,将混料得到的粉末与粘结剂按照8:2的质量比进行混合后加入到混炼腔内进行
      密炼,在160‑200℃、氩气保护下混炼45分钟;其中粘结剂中各组分的占比为:石蜡40%~
      55%,微晶蜡10%~15%,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10%~20% ,氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚
      物8%~12%,聚丙烯5%~10%,硬脂酸3%~5%;
      造粒,将密炼完成的物料在氩气的保护下,温度为180℃的条件下进行切料造粒,得到
      喂料颗粒;
      注射成型,将得到的喂料颗粒加入到注射机中进行注射成形,其中,注射机的注射温度
      为120‑150℃,并在10秒内完成注射成型;得到成型产品
      脱脂,将注射成型的成型产品先在40℃庚烷中浸泡20h进行溶剂脱脂,然后在氩气气氛
      CN 121082892 A
      2/2 页
      下450~500℃进行热脱脂;
      烧结,将脱脂后的成型产品放入到真空烧结炉中进行烧结,烧结温度为1200~1250℃,
      真空度10‑3Pa,烧结2h后随炉冷却得到钛合金喂料。
      8 .根据权利要求7所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料的制备方法,其特征在于,
      所述注射成型还包括,先进行内层注射成型,然后进行中层注射成型,最后在进行表层注射
      成型,且需要再10秒内完成三层注射。
      9 .根据权利要求8所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料的制备方法,其特征在于,
      在进行内层注射成型时,该内层的粉料中纳米银的含量为0 .1%,纳米二氧化钛的含量为
      0 .2%,其余为球化钛合金;中层的粉料中纳米银的含量为0 .3%,纳米二氧化钛的含量为
      0 .5%,其余为球化钛合金;表层的粉料中纳米银的含量为0 .5%,纳米二氧化钛的含量为1%,
      其余为球化钛合金。
      10 .根据权利要求7所述的生物医用金属注射成型钛合金喂料的制备方法,其特征在
      于,在将进行混炼时,氩气按照气压为0 .5MPa,流速为20 L/min向混炼腔中通入氩气进行氩
      气保护。
      CN 121082892 A
      1/7 页
      一种生物医用金属注射成型钛合金喂料及制备方法
      技术领域
      [0001] 本发明涉及钛合金技术领域,
      具体涉及一种生物医用金属注射成型钛合金喂料及
      制备方法。
      背景技术
      [0002] 钛及钛合金因其低密度、
      高比强度、
      良好的耐腐蚀性和生物相容性,广泛应用于航
      空航天、汽车、能源和医疗等高端制造领域,尤其在医疗领域中,钛合金被广泛用于制造骨
      科植入物、
      口腔种植体、
      心血管支架和外科手术器械等人体长期接触或植入的精密零部件。
      尽管钛合金本身具有生物惰性,但不具备抗菌性能,极易在临床应用中形成细菌黏附和生
      物膜,从而导致术后感染、炎症反应甚至器械失效,严重影响患者康复和医疗安全。另一方
      面,钛合金因其高熔点和高硬度,在传统机械加工过程中效率低、加工难度大、材料浪费严
      重,难以满足复杂结构小型零件的批量化制备需求。金属注射成型技术(MIM)集成粉末冶金
      与塑料注射成型的优势,具有高精度、高致密度和成形复杂零件能力,特别适用于尺寸在
      100 mm以内的小型钛合金医疗零部件的制造。因此运用MIM工艺制备符合抗菌性能与力学
      性能的钛合金复合材料是目前需要解决的问题。
      发明内容
      [0003] 为了克服现有技术的不足,
      本发明提供了一种具有梯度抗菌结构的具有优异刚性
      和耐磨损性能的耐摩擦磨损环保型HDPE复合材料、
      制备方法及应用。
      [0004] 为了实现上述目的,
      一种生物医用金属注射成型钛合金喂料,包括粉料和粘结剂,
      所述粉料与粘结剂的质量比为:8:2;
      其中,所述粉料包括球化钛合金、
      纳米银和纳米二氧化钛,所述粉料中纳米银的含
      量为0 .1%~0 .5%,纳米二氧化钛的含量为0 .2%~1 .0%,其余为球化钛合金;
      所述粘结剂由石蜡、微晶蜡、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段
      共聚物、聚丙烯和硬脂酸组成;所述粘结剂


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    • 发明公布-202410501623.0-一种金属注射成型用钨合金喂料及制备方法

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      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 118180388 A
      (43)申请公布日 2024.06.14
      (21)申请号 202410501623 .0
      (22)申请日 2024 .04 .24
      B22F 1/103 (2022 .01)
      B22F 1/16 (2022 .01)
      (71)申请人 北京中科三环高技术股份有限公司
      地址 100190 北京市海淀区中关村东路66
      号甲1号长城大厦27层
      (72)发明人 王聪聪 陈书磊 蔡道炎 秦国超
      敖学如 王湛 饶晓雷 胡伯平
      魏强 王云
      (74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
      专利代理师 刘逸卿
      (51)Int .Cl .
      B22F 3/22 (2006 .01)
      B22F 1/14 (2022 .01)
      B22F 1/145 (2022 .01)
      CN 118180388 A
      权利要求书2页
      (54)发明名称
      一种金属注射成型用钨合金喂料及制备方
      (57)摘要
      本发明提供一种金属注射成型用钨合金喂
      料及制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)
      钨粉依次经球磨处理和硅烷偶联剂进行表面处
      理,得到改性钨粉;(2)混合除钨粉外其他粉末和
      步骤(1)所述改性钨粉,得到混合料;(3)混合含
      聚甲醛的粘接剂和步骤(2)所述混合料,并经密
      炼,得到密炼后料;所述硅烷偶联剂占钨粉的1~
      5wt .‰;所述粘接剂还包括高密度聚乙烯、
      乙烯‑
      醋酸乙烯酯共聚物和硬脂酸;除钨粉外其他粉末
      包括镍粉、
      铁粉、
      铜粉、钼粉或铬粉中的任意一种
      或至少两种的组合;所述粘接剂与所述混合料的
      体积比为(1~1 .23):1。本发明提供的金属注射
      成型用钨合金喂料的制备方法能够避免钨合金
      喂料中量产稳定性差的问题。
      说明书12页
      附图2页
      CN 118180388 A
      1/2 页
      1 .一种金属注射成型用钨合金喂料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下
      步骤:
      (1)钨粉依次经球磨处理和硅烷偶联剂进行表面处理,
      得到改性钨粉;
      (2)混合除钨粉外其他粉末和步骤(1)所述改性钨粉,
      得到混合料;
      (3)混合含聚甲醛的粘接剂和步骤(2)所述混合料,并经密炼,
      得到密炼后料;
      其中,步骤(1)所述硅烷偶联剂占钨粉的1~5wt .‰;
      其中,步骤(3)所述粘接剂还包括高密度聚乙烯、
      乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物和硬脂酸;
      其中,除钨粉外其他粉末包括镍粉、铁粉、铜粉、钼粉或铬粉中的任意一种或至少两种
      的组合;
      其中,所述粘接剂与步骤(2)所述混合料的体积比为(1~1 .23):
      2 .根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述球磨处理的球料比为(1
      ~5):
      优选地,所述球磨处理的公转转速为250~350r/min;
      优选地,所述球磨处理的时间为50~120min;
      优选地,所述球磨后的钨粉的粒度为0 .5~5μm。
      3 .根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述硅烷偶联剂包括氨基硅烷、
      氧基硅烷、
      乙烯基硅烷或甲基丙烯酰氧基硅烷中的任意一种或至少两种的组合。
      4 .根据权利要求1~3任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述表面处理包
      混合硅烷偶联剂和球磨后的钨粉,并经干燥,
      完成表面处理;
      优选地,所述干燥的温度为110~140℃;
      优选地,所述干燥的时间为1~4h。
      5 .根据权利要求1~4任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述混合包括三维
      混合;
      优选地,所述混合的时间为4~10h;
      优选地,所述混合料中改性钨粉的含量为90~97wt .%;
      优选地,所述混合料中除钨粉外其他粉末的含量为3~10wt .%。
      6 .根据权利要求1~5任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述粘接剂还包括
      抗氧剂,所述粘接剂中抗氧剂的含量为0 .1~1wt .%;
      优选地,所述抗氧剂包括抗氧剂1010、
      抗氧剂1024、
      抗氧剂DLTP、
      抗氧剂168中的一种或
      者至少两种的组合;
      优选地,所述粘接剂中高密度聚乙烯的含量为4~8wt .%;
      优选地,所述粘接剂中乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的含量为3~5wt .%;
      优选地,所述粘接剂中硬脂酸的含量为2~5wt .%;
      优选地,所述粘接剂中聚甲醛的含量为82~91wt .%。
      7 .根据权利要求1~6任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述密炼的温度为
      165~175℃;
      优选地,所述密炼的时间为35~135min;
      优选地,所述密炼中密炼机转速为10~20r/min;
      优选地,所述密炼包括:先预热密炼机,再混合高密度聚乙烯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚
      CN 118180388 A
      2/2 页
      物、硬脂酸和步骤(2)所述混合料,进行第一密炼;然后再混入聚甲醛,再进行第二密炼,完
      成密炼;
      优选地,所述第一密炼的时间为5~15min;
      优选地,所述第二密炼的时间为30~120min。
      8 .根据权利要求1~7任一项所述的制备方法,其特征在于,所述制备方法还包括:
      (4)步骤(3)所述密炼后料依次经成形、
      脱脂和烧结,
      得到钨合金喂料;
      优选地,所述成形的方式包括注射成形;
      优选地,所述脱脂包括催化脱脂;
      优选地,所述烧结包括真空烧结。
      9 .根据权利要求1~8任一项所述的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步
      (1)钨粉经球料比为(1~5):1、公转转速为250~350r/min球磨处理50~120min,得到
      球磨后的钨粉;
      然后再按照硅烷偶联剂占钨粉1~5wt .‰的比例,混合硅烷偶联剂和球磨后的钨粉,并
      经110~140℃干燥1~4h,
      完成表面处理,
      得到改性钨粉;
      (2)三维混合除钨粉外其他粉末和步骤(1)所述改性钨粉4~10h,
      得到混合料;
      其中,所述混合料中改性钨粉的含量为90~97wt .%,所述混合料中除钨粉外其他粉末
      的含量为3~10wt .%;
      (3)先预热密炼机至165~175℃,再混合粘接剂中高密度聚乙烯、乙烯‑醋酸乙烯酯共
      聚物、硬脂酸和步骤(2)所述混合料,密炼机转速为10~20r/min,进行第一密炼5~15min;
      然后再混入粘接剂中聚甲醛,
      再进行第二密炼30~120min,
      完成密炼,
      得到密炼后料;
      其中,所述粘接剂与步骤(2)所述混合料的体积比为(1~1 .23):1,所述粘接剂中高密
      度聚乙烯的含量为4~8wt .%,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的含量为3~5wt .%,硬脂酸的含量
      为2~5wt .%,聚甲醛的含量为82~91wt .%;可选地,所述粘接剂还包括抗氧剂,所述粘接
      剂中抗氧剂的含量为0 .1~1wt .%;
      (4)步骤(3)所述密炼后料依次经成形、
      催化脱脂和真空烧结,
      得到钨合金喂料。
      10 .一种金属注射成型用钨合金喂料,其特征在于,所述钨合金喂料采用权利要求1~9
      任一项所述的金属注射成型用钨合金喂料的制备方法制得。
      CN 118180388 A
      1/12 页
      一种金属注射成型用钨合金喂料及制备方法
      技术领域
      [0001] 本发明涉及钨合金喂料技术领域,
      尤其涉及一种金属注射成型用钨合金喂料及制
      备方法。
      背景技术
      [0002]
      用于金属粉末注射成型的喂料按主要粘结剂成分的不同可分为三大类:
      [0003]
      (1)水基喂料:其主要粘结剂成分为可溶于水的低聚物,此种喂料流动性好,但脱
      脂时不容易控制脱脂速率,容易在脱脂坯形成缺陷,且形状保持能力差,产品良率甚低,所
      以未得进一步推广。
      [0004]
      (2)蜡基喂料:其主要粘结剂成分为石蜡。此种喂料流动性较好,由于石蜡脱除需
      要采用有机溶剂萃取的方法,所以脱脂时间非常之长,
      随着产品厚度的增加,脱脂时间变得
      在工业上难以接受,
      目前除了一些特殊的金属材料,
      很少应用蜡基喂料。
      [0005]
      (3)塑基喂料:其主要粘结剂成分为热塑性的聚甲醛树脂,此种喂料流动性稍差,
      但形状保持能力强,且采用硝酸催化脱除聚甲醛树脂,
      效率极高,广泛为工业界所采用。
      [0006] 近年来,
      金属注射成型(Metal Injection Molding,MIM)行业普遍采用蜡基粘结
      剂制备钨合金喂料,这种喂料流动性好且注射温度低,但后续需要长时间的溶剂脱脂和热
      脱脂,生产连续性不好,效率低下,且蜡基料的生坯强度较低,产品在反复搬运过程中易产
      生碰伤


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      想问下各位前辈:

      1. UG和ProE哪个在模具行业更主流?要不要转UG彻底?
      2. 作为新人,应该先学理论还是先跟现场?我现在天天坐办公室画图,感觉和实际有点脱节。

      有点急,怕试用期过不了😅


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      电火花加工(EDM)是模具制造中不可替代的精密加工方式,尤其在深腔、尖角、窄槽等CNC无法加工的位置。

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      粗加工

      • 电流:6-12A
      • 脉宽:200-500μs
      • 间隙:0.3-0.5mm
      • 电极损耗:10-30%
      • 表面粗糙度:Ra 12.5-25μm
      • 目的:快速去除余量

      中加工

      • 电流:3-6A
      • 脉宽:100-200μs
      • 间隙:0.2-0.3mm
      • 表面粗糙度:Ra 6.3-12.5μm

      精加工

      • 电流:1-3A
      • 脉宽:20-100μs
      • 间隙:0.1-0.2mm
      • 表面粗糙度:Ra 1.6-6.3μm

      超精加工

      • 电流:0.5-1A
      • 脉宽:2-20μs
      • 间隙:0.05-0.1mm
      • 表面粗糙度:Ra 0.4-1.6μm

      电极材料选择

      材料 损耗比 加工速度 成本 适用
      紫铜 1:3-1:5 快 中 通用
      石墨 1:10-1:20 极快 低 大电极
      铜钨合金 1:1-1:2 中 高 精密电极

      常见问题处理

      积碳:排渣不良→增加抬刀频率
      电极损耗大:电流过大→降低电流或换材料
      加工速度慢:脉宽太小或间隙太大
      表面纹路不均:最后一刀参数不稳定

      放电参数参考(石墨电极加工模具钢)

      工序 电流A 脉宽μs 休止比 间隙mm
      粗 12 400 1:2 0.40
      中 6 200 1:3 0.25
      精 3 80 1:4 0.15
      超精 1 20 1:6 0.08

      经验之谈:精加工宁愿多走几刀也不要一次吃太深,Ra值差的补救往往需要重做电极。


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    • 技术资料——模具行业从业者必备知识手册

      铝合金压铸件的设计和质量要求

      学 习 内 容
      §1、压铸工艺及压铸铝合金材料常识
      §2、铝合金压铸件的设计
      §3、铝合金压铸件的质量要求

      §1、压铸工艺及压铸铝合金
      材料常识

      一、压铸工艺简介
      压力铸造(简称压铸)是近代金属成型加工工艺中发展较快的一种少无切削的特种铸造方法。工艺实质是在高压作用下,使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸型型腔,并在压力下成型和凝固而获得铸件的方法。
      工艺过程动画
      压铸工艺的特点:高速高压是压力铸造的主要特征。常用的工作压力为数十兆帕,填充速度约为16~80m/s,金属液填充模具型腔时间极短,约为0.01~0.2s。与其它铸造方法相比,压铸有以下三方面优点:

      1. 产品质量好
        铸件尺寸精度高,一般相当于6~7级,甚至可达4级;表面光洁度好,一般相当于5~8级;强度和硬度较高,强度一般比砂型铸造提高25~30%,但延伸率降低约70%;尺寸稳定,互换性好;可压铸薄壁复杂的铸件。例如,当前锌合金压铸件最小壁厚可达0.3mm;铝合金铸件可达0.5mm;最小铸出孔径为0.7mm;最小螺距为0.75mm。

      2.生产效率高
      机器生产率高,例如国产J1113型卧式冷空压铸机平均八小时可压铸600~700次,小型热室压铸机平均每八小时可压铸3000~7000次;压铸型寿命长,一付压铸型,压铸钟合金,寿命可达几十万次,甚至上百万次;易实现机械化和自动化。

      3.经济效果优良
      由于压铸件尺寸精确,表泛光洁等优点。一般不再进行机械加工而直接使用,或加工量很小,所以既提高了金属利用率,又减少了大量的加工设备和工时;铸件价格便易;可以采用组合压铸以其他金属或非金属材料。既节省装配工时又节省金属。

      压铸是最先进的金属成型方法之一,是实现少切屑,无切屑的有效途径,应用很广,发展很快。目前压铸合金不再局限于有色金属的锌、铝、鎂和铜,而且也逐渐扩大用来压铸铸铁和铸钢件。压铸件的尺寸和重量,取决于压铸机的功率。由于压铸机的功率不断增大,铸件形尺寸可以从几毫米到1~2m;重量可以从几克到数十公斤。国外可压铸直径为2m,重量为50kg的铝铸件。

      二、压铸合金
      用于生产压铸件的金属材料有多为铝合金、纯铝、锌合金、铜合金、镁合金、铅合金、锡合金等有色金属,黑色金属很少采用。
      对压铸合金的基本要求:

      三、压铸铝合金材料常识
      我公司常用的压铸件材料为压铸铝合金,代号为YL102(国标材料)和ADC12(日本标准材料)二种。
      国标GB/T 15115和日本标准JISH 5302中分别规定了压铸铝合金的牌号、代号、化学成份、检验方法和检验规则等;
      ADC12相当于YL104,但性能参数、化学成份不恒等,特别在性能上相差较大。

      压铸铝合金中各元素的作用和影响

      1. 硅(Si)
        硅是大多数压铸铝合金的主要元素。它能改善合金的铸造性能。硅与铝能组成固溶体。在577℃时,硅在铝中的溶解度为1.65%,室温时为0.2%、含硅量至11.7%时,硅与铝形成共晶体。提高合金的高温造型性,减少收缩率,无热裂倾向。当合金中含硅量超过共晶成分,而铜、铁等杂质又多时,即出现游离硅的硬质点,使切削加工困难,高硅铝合金对铸件坩埚的熔蚀作用严重。

      1. 铜(Cu)
        铜和铝组成固溶体,当温度在548℃时,铜在铝中的溶解度应为5.65%,室温时降至0.1%左右,增加含铜量,能提高合金的流动性,抗拉强度和硬度,但降低了耐蚀性和塑性,热裂倾向增大。
      2. 镁(Mg)
        在高硅铝合金中加入少量(约0.2~0.3%)的镁,可提高强度和屈服极限,提高了合金的切削加工性。含镁8%的铝合金具有优良的耐蚀性,但其铸造性能差,在高温下的强度和塑性都低,冷却时收缩大,故易产生热裂和形成疏松。

      1. 锌(Zn)
        锌在铝合金中能提高流动性,增加热脆性,降低耐蚀性,故应控制锌的含量在规定范围中。
      2. 铁(Fe)
        在所有铝合金中都含有害杂质。因铝合金中含铁量太高时,铁以FeAl3、Fe2Al7和Al-Si-Fe的片状或针状组织存在于合金中,降低机械性能,这种组织还会使合金的流动性减低,热裂性增大,但由于铝合金对模具的粘附作用十分强烈,当铁含量在0.6%以下时尤为强烈。当超过0.6%后,粘模现象便大为减轻,故含铁量一般应控制在0.6~1%范围内对压铸是有好处的,但最高不能超过 1.5%。

      1. 锰(Mn)
        锰在铝合金中能减少铁的有害影响,能使铝合金中由铁形成的片状或针状组织变为细密的晶体组织,故一般铝合金允许有0.5%以下的锰存在。含锰量过高时,会引起偏析。
      2. 镍(Ni)
        镍在铝合金中能提高合金的强度和硬度,降低耐蚀性。镍与铁的作用一样,能减少合金对模具的熔蚀,同时又能中和铁的有害影响,提高合金的焊接性能。

      当镍含量在1~1.5%时,铸件经抛光能获得光洁的表面。由于镍的来源缺乏,应尽量少采用含镍的铝合金。

      1. 钛(Ti)
        铝合金中加入微量的钛,能显著细化铝合金的晶粒组织,提高合金的机械性能,降低合金的热裂倾向。

      §2、铝合金压铸件的设计

      压铸件对压铸工艺的符合性,是防止不良品的发生并以低成本大批量生产的保证。良好的压铸件设计可以保证模具的寿命和生产的可靠性以及高的良品率。
      压铸件的设计原则是:正确选择压铸件的材料;合理确定压铸件的尺寸精度;尽量使壁厚分布均匀;避免尖角。
      压铸件按使用要求可分为两大类,一类承受较大载荷的零件或有较高相对运动速度的零件,检查的项目有尺寸、表面质量、化学成分、力学性能(抗拉强度、伸长率、硬度)。另一类为其它零件,检查的项目有尺寸、表面质量及化学成分。

      一、压铸件的结构要素
      合理的压铸件结构不仅能简化压铸型的结构,降低制造成本,同时也改善铸件质量。
      1、铸件设计的结构要求
      (1)消除内部侧凹,如:


      (2)、避免或减少抽芯部位
      压铸抽芯过程示意

      避免和减少抽芯的方法:①非重要部位,由压铸完成后的后续工序完成;②改进结构设计,以满足功能而牺牲外观。如:

      (3)避免型芯交叉,如:

      2、铸件设计的壁厚要求
      压铸件设计的特点之一是壁厚设计。合理的壁厚取决于铸件的具体结构、合金性能和压铸工艺等因素。为了满足各方面的要求,以正常、均匀壁厚为佳。薄壁铸件致密性好,相对提高了铸件强度及耐压性。但壁不能太薄,太薄使合金熔接不好,易产生缺陷,并给工艺带来困难,特别是大面积的薄壁成型更困难。厚壁或壁厚的严重不均匀则易产生缩孔、气孔等缺陷,使压铸件的力学性能明显下降,图3-2表示出锌合金、铝合金,镁合金的强度增减百分比与铸件壁厚的关系。

      图3-2

      故在保证铸件有足够强度和刚度的前提下,应尽量减小厚度并保持截面的厚薄均匀一致。为了避免缩松等缺陷,对铸件的厚壁处应减厚,增加加强筋。压铸件的壁厚一般以2~4mm 为宜,同一压铸件内最大壁厚与最小壁厚之比不要大于3∶1。壁厚超过6mm 的铝合金零件不宜采用压铸。推荐采用的最小壁厚和适宜壁厚见表1。压铸件总体尺寸越大,壁厚也应越厚。而壁厚一定时,该壁厚的面积也应受到一定的限制。

      | | | | | | | |
      壁厚处的面积a×b(cm2) | 锌合金 | | 铝合金 | | 镁合金 | | 铜合金 |
      | 壁 厚 h (mm) | | | | | | |
      | 最小 | 正常 | 最小 | 正常 | 最小 | 正常 | 最小 | 正常
      ≤25 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.5
      >25~100 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 2.0
      >100~500 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5
      >500 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0
      表1 压铸件的最小壁厚和正常壁厚

      对于大面积的平板类厚壁铸件,设置筋以减少壁厚。如:

      如下图为各种改进铸件壁过厚的部位的示例


      压铸件各种典型的截面形状,如下图:

      3、铸件设计筋的要求
      筋的作用是壁厚改薄后,用以提高零件的强度和刚性,防止


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    • 银纹(Silver Streaks)成因与彻底根治

      银纹(Silver Streaks)

      制品表面银白色丝状条纹,因水分或挥发物气化形成。

      主要原因

      1. 原料未烘乾:ABS需<0.05%,PC需<0.02%
      2. 背压过低
      3. 料温过高致材料降解
      4. 螺杆转速过快卷入空气

      解决

      1. ABS 80-85℃/2-3h,PA 80-90℃/4-6h,PC 120℃/4h+
      2. 背压3-8bar,玻纤料10-15bar
      3. 降低螺杆转速

      银纹(丝状)≠料花(点状),成因不同。


      银纹B

      银纹A

      银纹F

      📁 来源:模极社资料/塑料件不良图片


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    • 注塑成型工艺设定——模具行业从业者必备知识手册

      注塑成型工艺设定

      概述

      本文基于模极社资料中的技术文件整理。该文件以图片/图解形式呈现,文本内容较少,我们根据文件名及所在目录主题整理以下知识点。

      相关技术要点

      在注塑成型领域,注塑成型工艺设定相关的关键技术要点包括:

      1. 工艺参数控制:温度、压力、速度、时间是注塑成型的四大核心参数
      2. 模具结构设计:合理的模具结构是保证产品质量的前提
      3. 材料选择:不同塑料材料具有不同的流动性、收缩率和力学性能
      4. 质量管控:从来料检验到过程控制,每道工序都影响最终产品品质

      延伸阅读

      建议结合模极社资料库中的同类资料进行系统学习,从模具设计→工艺设定→质量检验形成完整知识链。


      💡 本文基于模极社资料整理,原文以图解形式呈现,建议结合实物观察加深理解。
      📁 📁 来源:模极社资料/注塑知识/注塑成型工艺设定.ppt


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    • 模具行业协会网络:上海成都东莞无锡河北——模具行业从业者必备知识手册

      模具行业协会遍布全国各地,从长三角到珠三角、从中西部到京津冀,各具特色的地方协会共同织就了中国模具行业组织网络。本文将介绍上海、成都、东莞、无锡、河北等地的模具行业协会。

      上海市模具技术协会

      上海市模具技术协会是上海模具行业的专业学术性组织,以推动模具技术进步为己任。协会汇聚了上海地区高校、科研院所和企业的模具技术专家,在模具CAD/CAE/CAM技术、精密模具制造和模具新材料研发等方面开展了大量研究工作。协会定期举办模具技术论坛和学术研讨会,促进产学研深度融合。

      上海市模具行业协会

      上海市模具行业协会是上海模具制造企业的行业组织。上海作为中国制造业高地,模具产业以精密、高端为特色。协会在行业自律、标准制定和市场秩序维护方面发挥了积极作用,同时为会员企业提供政策咨询、融资对接和法律服务。

      成都市模具工业协会

      成都市模具工业协会是四川省模具行业的重要组织。成都作为西部制造业中心,汽车、电子和航空航天产业发达,为模具产业提供了广阔市场。成都模协积极推动成渝双城经济圈模具产业的协同发展,引导企业向精密化、智能化方向升级。

      东莞市五金机械模具行业协会

      东莞市五金机械模具行业协会是东莞模具行业的地方组织。东莞作为「世界工厂」,模具产业体量巨大。协会在规范行业秩序、推动技术创新和加强人才培训方面做了大量工作。东莞模协每年组织会员参加DMC、Asiamold等国际模具展,帮助企业开拓国内外市场。

      泊头市模具工业协会

      泊头市是河北省著名的模具产业基地,泊头市模具工业协会是泊头模具企业的行业组织。泊头模具产业以汽车模具和冲压模具为特色,协会在推动泊头模具品牌建设和产业升级方面发挥了重要作用。

      各省市模具协会组成了一张覆盖全国的行业服务网络,为中国模具产业的高质量发展提供了有力支撑。

      📁 来源:模极社资料/


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    • 注塑成型工艺参数全解析:速度、压力、位置的精准配合

      注塑参数中的"速度-压力-位置"三角关系需要精确配合。本文详细讲解如何安排参数优先级和调节顺序。

      一、参数调节的黄金顺序

      1. 温度(料温→模温)→ 基础参数,先稳定
      2. 位置(计量行程→各段切换位置)→ 控制熔体量的空间分布
      3. 速度(各段注射速度)→ 控制熔体流动状态
      4. 压力(注射压力→保压压力→背压)→ 最后的精度微调

      二、四段注射法的实际应用

      对于复杂产品,推荐使用四段注射控制:

      • 第一段(S1):慢速通过浇口区域,速度30-40mm/s,防止喷射
      • 第二段(S2):中高速填充主体,速度70-90mm/s,填充80%型腔
      • 第三段(S3):中速填充剩余部分,速度50-60mm/s,减少困气
      • 第四段(S4):低速充填末端,速度20-30mm/s,防止飞边

      关键:V-P切换点的精确控制。位置设得太早保压段长,尺寸偏小;太晚则飞边风险大增。

      三、保压曲线设计

      好的保压不是"一把压到底",而是分步设定:

      • 保压1:高压力(注射压力的50-60%),短时间(1-2s),主要消除缩水
      • 保压2:中压力(30-40%),中等时间(2-5s),维持补缩
      • 保压3:低压力(10-20%),短时间(0.5-1s),过渡到浇口凝固

      四、实战调节案例

      某客户生产500mlPP杯,壁厚0.6mm,批量生产。主要问题:杯口椭圆度超差(要求<0.3mm,实际0.5mm)。

      排查:模温控制波动±5℃→过冲大。修改PID参数,缩小模温波动到±1.5℃。同时调整保压三段压力配比从80/50/20改为70/40/10MPa。最终椭圆度降到0.2mm。


      📁 源文件:注塑知识/参数全解析
      📂 来源:模极社资料/注塑知识/


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    • MIM模具冷却系统百科——模具行业从业者必备知识手册

      MIM模具冷却系统百科

      冷却水道

      MIM模具的冷却系统对注射成型质量和生产效率具有重要意义。不同于传统注塑,MIM喂料中含有大量粘结剂,冷却过程影响生坯密度均匀性和脱脂后的尺寸精度。

      冷却水道设计要求

      1. 均匀分布:冷却水道应均匀分布在型腔周围
      2. 合理间距:水道间距一般为水道直径的3-5倍
      3. 远离浇口:浇口附近温度较高,需适当增强冷却
      4. 避免死角:水道布置应避免冷却盲区

      冷却方式

      • 直通式水道:最简单的冷却方式,适用于规则型腔
      • 螺旋式水道:环绕型腔的螺旋通道,冷却效率高
      • 挡板式水道:适用于局部强化冷却
      • 热管冷却:用于细小型芯等难冷却部位

      冷却对MIM质量的影响

      良好的冷却系统设计有助于:

      • 减少变形翘曲
      • 改善表面质量(减少粗糙麻点)
      • 缩短成型周期
      • 提高尺寸稳定性

      来源:模极社资料


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    • PPS塑料:性能参数与注塑成型指南:注塑工艺参数与常见问题解决方案指南

      PPS塑料(Polyphenylene Sulfide,聚苯硫醚)是不燃的高性能工程塑料。

      基本参数

      • 比重:1.36 g/cm³
      • 成型收缩率:0.7%
      • 成型温度:300-330℃

      物料性能
      电绝缘性优良,白色硬而脆。不燃塑料,耐热260℃。

      成型要点

      1. 凝固快,收缩小
      2. 选用较高的注射压力和速度
      3. 模温100-150℃

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    • 浙江大学联合企业突破高精密微结构注塑模具AI智能设计与制造技术

      国际先进水平

      据浙江省科技成果库最新登记信息,浙江大学联合贝隆精密、浙江赛豪实业、杭州凯美模具、台州学院、浙大城市学院、余姚机器人研究中心等7家单位,共同完成"高精密微结构聚合物制件注塑模具智能设计与制造技术"项目,技术水平被评定为国际先进。

      核心创新点

      1. AI辅助优化设计:利用集成学习算法实现模具工艺参数自动推荐,数字孪生建模实现虚拟试模
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      3. 多物理场仿真:双向迭代优化系统实现设计-仿真-修正闭环
      4. 产业化应用:光学透镜制品优化设计,生产集成化与自动化检测

      团队构成

      由浙江大学许忠斌教授担任总负责人,汇聚18位核心研究人员,覆盖从基础研究到产业化的完整链条。余姚机器人研究中心的参与标志着AI辅助制造平台正在从实验室走向车间。

      行业意义

      该项目有望打破国外模流分析软件垄断,通过数据驱动模式降低模具设计技术门槛,为模具行业智能化转型提供可复用技术框架。


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    • 模具焊接修复工艺:TIG焊与激光焊在模具修补中的对比

      参考图片:模具焊接修复示意。下面详细介绍相关内容。

      模具焊接修复示意

      模具在使用过程中不可避免地会出现磨损、崩角、裂纹等缺陷,焊接修复是最经济有效的模具再制造方式。

      TIG焊vs激光焊

      对比项 TIG焊(氩弧焊) 激光焊
      热影响区 1-3mm 0.1-0.3mm
      变形量 中等 极小
      修复精度 正负0.3mm 正负0.05mm
      设备成本 低 高

      焊接材料选用

      模具钢类型 推荐焊丝 预热温度 焊后热处理
      Cr12MoV D322/D327 300-400度 520度回火
      H13 D517/D527 350-450度 560度回火
      DC53 专用焊丝 350-450度 520度回火

      激光焊实战技巧

      • 脉宽:2-5ms,频率8-15Hz
      • 光斑直径:0.3-0.8mm
      • 保护气体:99.99%氩气,流量8-12L/min

      参考标准: JB/T 9199-2008 / GB/T 11345-2013

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