העברה מולידינג ותומכיה

דפוס העברה הוא תהליך ייצור מבוסס היטב המשמש לייצור רכיבים פלסטיים בעלי ביצועים גבוהים, במיוחד כאשר גיאוגרפיות מורכבות, סובלנות הדוקה, ונכסים מכניים עקביים נדרשים.בניגוד לתבניות דחיסה, שבו החומר ממוקם ישירות בתוך חלל עובש עובש, העברה תבנית משתמשת תא נפרד כדי לחמם ולרכך את חומר הפלסטיק לפני שהוא נאלץ לתוך התבנית סגורה.

דפוס העברה משמש בעיקר עם פולימרים תרמוסטיים - כגון epoxies, פנוליטיות, melamines, סיליקון elastomers - כי חומרים אלה לרפא באופן בלתי הפיך תחת חום ולחץ, מתן יציבות ממדית מעולה, עמידות חום, וכוח מכני.עם זאת, התקדמות חומרים ותהליך טכנולוגיה גם עשה העברת עובש קיימא עבור כמה חומרים אלקטרו-אטומים מסוימים הבנה מכנית של תכונות מכניות של עיצוב זה רק חומר ניתוח תכונות מכנית של חומר זה הוא חקר תכונות מכנית של חומרים, לא חומר ניתוח חומרים מכנית של חומרים מכנית של חומר ניתוח זה, הוא רק חומר ניתוח זה, הוא רק חומר ניתוח תכונות מכנית של תכונות מכנית של חומר ניתוח זה, הוא חקר תכונות מכנית של חומרים מכנית של חומרים מכנית של חומרים מכנית של ניתוח.

תכונות מכניות עיקריות של העברה מולטי קידוד

השלמות המכנית של רכיבים מוזנים בהעברה מאופיינת במספר נכסים שנמדדים ומותאמים במהלך הפיתוח.כל נכס מתייחס לפן ספציפי של האופן שבו החלק מתנהג תחת עומס, טמפרטורה, תנאים סביבתיים.

המרירות

קשיחות מודדת התנגדות של חומר לעיוות פני השטח, בידוד, או שריטות.עבור פלסטיק משופעים של מעבר, קשקשים קשיחות נפוצים כוללים רוקוול (למשל, רוקוול M עבור תרמוטים) ו Shore (Durometer) עבור אדמירלנס רך יותר (Dirol) עבור נוגדנים קלים יותר מדביקים יותר ויציבות גבוהה יותר תחת עומס, 000 יכול בדרך כלל להיות מנפח של רוקנרמול, כמו מנפח חזק יותר, כגון מ- 110) לתרכובות קשה יותר, כמו מ-מסטרול (R) עם השפעה קשה יותר, 000).

כוח Tensile ו- Modulus

חוזק Tensile הוא הלחץ המקסימלי חומר יכול לעמוד בזמן מתוח או נמשך לפני צוואר או שבר. עבור רכיבים ממותקים העברה, חוזק Tenile הוא אינדיקטור עיקרי של יכולת ניהול עומס.זה לעתים קרובות באמגיפות או שברים (MPa) או פאונדים לתוך אינץ 'בריבוע ( pi) או פאונדים בצורת גירוי (מודלים של צעיר) משקף את החומר של 40 גרם רוחבי CUS) כמו חומרים מחוזק כפולים מ-אוקסיביים.

גמישות ו- Flexural Modulus

כוח Flexural מודד את היכולת של חומר להתנגד לעיוות תחת ה- Bending. הנכס הזה קריטי עבור רכיבים שחוו עומסים מכוונים, כגון דיור המחבר, מצעים, ו insulators מבניים. Flexural Modulus, בדומה ל- Tenile Modulus אבל ב-bending, מציין נוקשות של חלקים עם כוח גמיש גבוה פחות סבירים או לשבור את נוכחות ה-D7 טיפוסית של cupture (מטווח קצר) כולל של 50 bupreative).

השפעה

התנגדות השפעה מכמתת את היכולת של חומר לספוג אנרגיה ולעמוד בשבר תחת יישום פתאומי של כוח, כגון ירידה, התנגשות או הלם מכני.עבור רכיבים מוזנים המשמשים אלקטרוניקה, פנים רכב, או מתחמי מגן, התנגדות השפעה היא קריטריון עיצוב חיוני (שיטות מבחן נפוצות הן Izod (AS D256) ו Charpy (AS D256 D10), שבו אפקט גומי לא יכול להשיג אפקט ניקוי גבוה יותר או מחוספסת (מפס) או ירידה של תפקוד גומי לא ניתן בדרך כלל.

יציבות

יציבות תרמית מתייחסת ליכולת החומר לשמור על התכונות המכאניות והממדיות שלה בטמפרטורות גבוהות.עבור רכיבים בעלי ערך העברה, מדדים תרמיים מרכזיים כוללים את טמפרטורת הפחתת החום (HDT) תחת עומס (ASTM D648) ואת טמפרטורת המעבר הזכוכית (Tg) נמדדת גם על ידי סריקות חום שונות (DSC) או ניתוח מכני (DMA) גבוה להבטיח HDT כי הם בדרך כלל לא חלק של טמפרטורה בינונית של HD CD.

גילוח ו Fatigue Resistance

Creep הוא עיוות תלוי הזמן של חומר תחת עומס קבוע, בעוד עייפות מתייחס לנזק הפרוגרסיבי שנגרם על ידי טעינה מחזורית.שני הם קריטי עבור חלקים כי לשמור על מתח מתמשך או מחזורים מכניים חוזרים, כגון מעיינות, קלפינים, ורכיבי מתג חשמליים.עבור תרמוס הישן בדרך כלל להציג התנגדות מצמררת מעולה עקב המבנה המולקולרי שלהם, אשר מונעים שרשרת החלקה של ppbcre נחשב לחץ דם, כגון לחץ דם, כלומר, יש צורך, לחץ דם, או לחץ דם, כגון, יש צורך, כלומר, לחץ דם, הוא בדרך כלל להציג התנגדות מצמרן, כגון לחץ דם, כלומר, הוא קריטי, לחץ על ידי טיפול פסיכולוגי, הוא קריטי, כמו לחץ על ידי לחץ על ידי טיפול פסיכולוגי, 000, 000, הוא בדרך כלל להציג התנגדות מצמרן, 000, כמו תכונות צבע לחץ דם, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, הוא בדרך כלל להציג התנגדות מצפי, 000, 000, 000, הוא קריטי, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, הוא בדרך כלל להציג התנגדות מצפי, 000, 000, 000, 000, הוא בדרך כלל להציג התנגדות מצפי, 000, 000, 000, 000

גורמים המשפיעים על נכסים מכניים

שמירה על תכונות מכניות עקביות וצפויות ברכיבים שהועברו מחייבת ניהול זהיר של משתנים מרובים. גורמים אלה יכולים להיות מחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות: חומר, תהליך ועיצוב.

בחירה ופורמולציה

מערכת ה-Resin יוצרת את הממטריקס, בעוד ממלאי, חיזוקים, ותוספים משפרים תכונות ספציפיות.הבחירות העיקריות כוללות:

  • (FLT:0) Resin type:FLT:1; אפיקס מציעה דבקות חזקה ו בידוד חשמלי; פנואיד מספק יעילות עלות וכדאיות להבה טובה; סיליקון מספק חוסן עתירי וגמישות. כל רזין קובע את פרופיל מכני הבסיסי.
  • (FLT:0)Fillers וחיזוקים: FLT:1 מינרליים מלא (סיליקה, אלומיניום) לשפר את קשיות, מוליכות תרמית, ולהפחית התכווצות.כוס קצרה או סיבי פחמן להגדיל את העוצמה והנוקשות.
  • (FLT:0)Additives: FLT:1 סוכנים לשחרור זקן, ייצובים, להבות מעכבים, ודחפורים גומי יכולים לשנות התנהגות מכנית.
  • (ב) [15] ,0) , עיין בתוכן: 1FLT:1 כמה חומרים תרמוסט קולטים לחות, אשר יכול לפלסטיק את הממטריקס ולהקטין את Tg ואת הכוח.

מעבד Parameters

דפוס העברה רגיש לטמפרטורה, לחץ וזמן.פרמטרים מרכזיים כוללים:

  • (FLT:0) טמפרטורה גבוהה:0; טמפרטורות גבוהות יותר מאיצה את הדחיסות ויכולה להגביר את צפיפות ה-PTlink, שיפור כוח ו- Tg. עם זאת, טמפרטורות גבוהות עלולות לגרום לג'ל מוקדם, למלא לא שלם, או השפלה תרמית טיפוסית לטמפרטורה של epoxy בטווח שבין 130°C ל-180 מעלות צלזיוס.
  • לחץ:0 (לחץ על:00) מעבור: (ראה: 10-1) לחץ רגיש (בדרך כלל 10-60 MPa בהתאם לחומר ולעיצוב חלק) מבטיח מילוי עובש שלם ומפחית את הריקים.
  • (FLT:0) זמן ואחרי-cure:03: ⁇ 1) התגובה החצוצרה נמשכת במהלך הריפוי; תרופה לא מספקת מניבה כוח נמוך ויציבות תרמית ירודה. Post-cure (הסבר לטמפרטורה גבוהה במשך כמה שעות לאחר ההדגמה) משלימה את התגובה, לעתים קרובות שיפור Tg, קשיחות וכוח על ידי 10–30%.
  • (FLT:0) מהירות ההזרקה וחום טרום-חום: FIRLT:1 ,Preheating החומר בסיר העברה רק מתחת לטמפרטורת התגובה מפחיתה את הרגישות ומאפשרת מילוי עובש מהיר יותר, אשר יכול למזער בעיות אוריינטציה סיבים ולשפר אחידות של תכונות.

עיצוב חלקי ומכשיר

הגיאומטריה של הרכיב והעיצוב של התבנית משפיעה על האופן שבו זרמים חומריים וריפויים.

  • (FLT:0)Wall עובי: ⁇ 1 ,סעיפים Thicker דורשים חשיפה תרמית ארוכה יותר כדי להשיג תרופה מלאה, אשר יכול להוביל לטמפרטורות גבוהות יותר של גבהים אחרים שיא כי פיזור הפולימרים.
  • (FLT:0Gate and runner design:FLT:1 המיקום והגודל של השערים משפיעים על דפוס זרימה, נטייה סיבים ופוטנציאל לקווים נטבעים (כאשר שני חזיתות זרימה נפגשות) הם נקודות חלשות ויש להימנע מהם באזורים בעלי מתח גבוה אם אפשר.
  • (ב) ,0) ,Venting: FLT:1 venting נכון מונע לכידת אוויר ו היווצרות ריק.
  • (FLT:0) מיקום אינסטלרט: 1FLT אם תערובות מתכת מעוצבות, התרחבות תרמית חוסר התאמה וריכוז הלחץ בממשק יש לשקול. Adequate encapsulation עובי ושימוש בסוכני האג"ח לעזור לשמור על שלמות מכנית.

בדיקות ואיכות

כדי להבטיח כי רכיבים מוזנים העברה עומדים מפרטים עיצוב וסטנדרטים בתעשייה, יצרנים מעסיקים חבילה מקיפה של בדיקות מכניות.בדיקות אלה מבוצעות על דגימות ייצור או לוחות בדיקות ייעודיים מעוצבים תחת אותם תנאים.השלבים הבאים הם הבדיקות הנפוצות ביותר, יחד עם הרלוונטיות שלהם:

בדיקת המרירות

כפי שהוצג קודם לכן, בדיקת קשיחות (Rockwell M, K, או Shore D) היא בדיקת בקרת איכות מהירה שיכולה להצביע על ריפוי תקין ועקבות חומרית.ערך קשיחות מחוץ לטווח הצפוי לעתים קרובות מציין בעיות עיבוד כגון תחת cure או over-cure.

Tensile ו- Flexural Testing

בדיקות אלה מבוצעות על דגימות ייעודיות (דוגמת עצמות עבור רבילי, ברים מלבניים עבור flexure) באמצעות מכונות בדיקה אוניברסליות.הנתונים כוללים כוח מוחלט, מודלוס, והמשך הפסקה.עבור רכיבים קטנים מדי כדי לחלץ ברים במבחן, שיטות מבחן מיניות קיימות, אך הגישה המועדפת היא לעצב קופונים בדיקה נפרדים.

תוצאות בדיקות

בדיקות השפעה איזוד ו Charpy (לא מכוונן או לא מדביק) מספקות נתונים כמותיים על אנרגיה נספגת במהלך שבר.עם זאת, בדיקות אלה מוכוונת-שברי, ועשויות לא לייצג השפעות בעלות נמוכה בעולם האמיתי. Instrumented Impact Testing, אשר רשומות כוח ועיוות, מציע תובנה מפורטת יותר. עבור יישומים בעלי הכשרה גבוהה, בדיקות ירידה במשקל (AS D37 הם לפעמים יותר מתאימים.

ניתוח

סורקים שונים (DSC) מודד Tg ואת התואר של תרופה. ניתוח מכני דינמי (DMA) מספק Modulus ומאפיינים לחות בטווח טמפרטורה.ניתוח ה-rmogravimetric (TGA) קוונטים ממלאים תוכן מלא ויציבות תרמית.טכניקות אלה הן בלתי מהימנות עבור אימות כי תהליך עובש הפיק את המיקרו הצפוי.

הערכה לא הרסנית (NDE)

עבור רכיבים קריטיים, שיטות בדיקה לא הרסניות כגון סריקת קול, בדיקת רנטגן, ומיקרו-קומוגרפיה (מיקרו-CT) יכולות לזהות פגמים פנימיים - חללים, סדקים, מומים, או סיבים לא-מפירה - מבלי להרוס את החלק. NDE הוא חשוב במיוחד בתחום התעופה והמכשיר הרפואי שבו הוא רכיב חשוב ביותר.

בקרת תהליכים סטטיסטית (SPC)

במקום לבדוק כל חלק, יצרנים משתמשים לעתים קרובות ב-SPC כדי לפקח על משתנים בתהליך (זמן, לחץ, זמן מחזור) ודגימות מבחן במרווחים מוגדרים.על ידי שמירה על גבולות בקרה, הם יכולים להבטיח תכונות מכניות עקביות תוך צמצום עלויות בדיקה.

אתגרים ופתרונות

למרות היתרונות הרבים שלה, העברת עובש מציגה אתגרים שיכולים לדרג תכונות מכניות אם לא לטפל בהם.זיהוי והקטנת נושאים אלה חיוני לייצור רכיבים העומדים בפני מטרות ביצועים.

המונחים:

הווידים יכולים להתעורר מהאוויר לכוד, תנודתיים משוחררים במהלך ריפוי, או venting לא תקין.הם פועלים כמציינים מתח ולהפחית את כוח החיים ועייפות. אמצעי מניעה כוללים: תכנון מספיק ערוצי venting; הימנעות מסוכנת שחרור עובש מוגזמת; באמצעות עובש מואשת אבק; ושליטה בטמפרטורה טרום מחממת כדי להפחית את האבולוציה תנודתית.

« מלא וצילומים קצרים

אם החומר זורם בצורה גרועה או הלחץ אינו מספיק, עובש עשוי לא למלא לחלוטין, וכתוצאה מכך זריקות קצרות.זה קורה בדרך כלל בחלקים דקים או גיאוגרפיה מורכבת.פתרונות כוללים לחץ העברה מוגברת, העלאת הטמפרטורה למהירויות נמוכות יותר, ושיפור מודלים ריאה חומר לפני השינה. Rheological מודלים של זרימת יכול לנבא דפוסים ומיקום השער.

פלאש ושרוף מארק

פלאש הוא חומר עודף כי בורח בין בלוטות עובש; סימני כוויות להתרחש כאשר גז לכוד בתבניות עובש בשל טמפרטורה גבוהה. Both degrade פני השטח איכות, במקרים חמורים, להשפיע על שלמות מכנית הידוק מתאים (reducing), הסתגלות), הסתגלות קינטיקה, ולהבטיח venting נאותה בדרך כלל להקל על פגמים אלה.

תכונות Anisotropic Properties

תרכובות סיבים-reinforced לעתים קרובות להציג אוריינטציה סיבים כי מתאים לכיוון זרימה במהלך ההעברה.זה מוביל לחוזק גבוה יותר במקביל לזרימה וכוח חלש יותר perpendicular זה.כדי לנהל את זה, מעצבים יכולים או להקליד את הכיוון המילוי כדי להתאים את הנתיב העיקרי לתוכנה סימולציה מילוי מלא (למשל, Moldex3D, Moldflow) יכול לחזות סיבים ולעזור לייעל ולמיקום.

קווים וסכינים

כאשר שני חזיתות זרימה נפגשות בתוך התבנית, קו ננוולד טפסים שבו החומר עשוי לא להתחבר באופן מולקולרי לחלוטין.קווים אלה הם לעתים קרובות חלשים יותר מהחומר הגדול.אסטרטגיות לשיפור העוצמה של רשת החלל כוללים טמפרטורה מוגברת ולחץ בנקודה הנולד, באמצעות חומרים עם זמן ג'ל ארוך יותר, ועיצוב החלק כדי למנוע הצבת קווי נלד באזורים מתח גבוה.

מסקנה

(החומרים המכניים של רכיבי העברה הם המפתח לאמינותם התפקודית ולארוכותם של 3 על פני מגוון רחב של יישומים.Hardness, Tenile and flexural Power, growth, Crature ו- 7bjection חייב להיות מאוזן בקפידה כדי לעמוד בדרישות עיצוב ופתרונות רגולטוריים: Achieving תכונות אלה דורשות הבנה מעמיקה של בחירת חומרים, פרמטרים, חלק גיאומטריה תרמית, בדיקה קפדנית ושליטה על ידי איכות קפדנית על ידי ®, כגון מגבלות על ידי סימולציה של תהליכים מתקדמים יותר, כגון סימולציה של תהליכים מתקדמים, כמו גם על ידי סימולציה.