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透明注塑白线 注塑产品的边沿有白线怎么办?

小编 2024-11-24 职业教育 23 0

注塑产品的边沿有白线怎么办?

一、白线形成的微观解释:

高聚物在拉伸应力作用下,由于应力集中而产生的空化条纹状形变区,这些条纹平面区强烈地反射可见光,使材料表面形成一片银白色光泽,俗称白线。

白线的特点:

a.平均密度低于本体密度(受拉后体积增大);

b.退火后可回缩或消失,若恶化严重时则变成裂纹。

本体(未受拉状态)、白线、裂纹图解如下:

二、常见白线的位置:

a. 产品分型面附近

b.碰穿位周边

c.周边止口位

d.胶件尖角、夹水纹处

三、形成白线的几种情况及原因分析:

a.锁模力不足

b.前模大镶件分型面发生永久变形

c.胶件周边残余应力过大

d.产品内应力集中处受环境因素作用

在头戴耳机的头梁的应用上,苏州维本工程塑料Wintone Z63强韧型、高回弹性工程塑料,与传统的头戴耳机头梁材料相比,Z63材料具有更好的抗冲击性、回弹性、夹持保持力、抗形变能力以及耐折耐疲劳性。

四、锁模力不足产生白线分析:

锁模力不足指模具锁紧力(F锁)F内,此阶段模具处于锁紧状态,进入ab段, F锁F内,模具有锁紧趋势,此时后模腔表面受到三个力作用,即F内、F锁、F支,(F支为熔体因渐渐冷却而产生对后模腔表面的一个支持力,此力随时间的变化关系。

锁模力足够情况分析: 正常啤货情况下,F锁 > F内max,在整个充填过程中,模具处于锁紧状态,产品周边没有受到一个沿锁模方向的拉应力,且无披峰产生。故不会因锁模力原因而产生白线,如下图四。

所以当F锁> F内+F支时,模具要合紧,胶件受压缩,由于周边有一定的脱模斜度,所以整个周边此时受到一个沿锁模方向的拉应力,而分型面处胶件最薄弱(因有披峰而存在尖角),故白线往往出现在图示尖角附近,如下图(五)。

五、前模大镶件分型面发生永久变形产生白线分析:

模具大镶件长期受压,甚至有时实际锁模力超过其所能随的最大压力,则导致大镶件的永久性变形,根据模具结构,往往凹模易变形,如图六。

六、胶件周边残余应力过大(超过大气压力)产生白线分析:

脱模过程中,胶件外层从残余应力下突然进入大气压力,塑件内层挤压外层(因残余应力作用),在脱模的一瞬间,暴露在大气压中的胶件部位迅速膨胀。如下图(八)胶件e处受到极大的拉应力,所以此处易出现白线。白线之处往往是受力较大或比较薄弱的地方。

七、产品内应力集中处受环境因素作用

应力集中处是产品最薄弱的环节(如尖角,熔接不好,高度取向等),其受化学物质、光照、浸湿、溶剂等作用,高分子链容易被破坏(收缩或断裂),因而易产生白线或裂纹。

八、白线的改善

1.锁模力不足。

2.加大锁模力,防止模具胀开。

3.加多撑头,使后模板不变形,避免产品碰穿位出现白线。

前模大镶件分型面发生永久变形

1.提高材料冲击强度,使胶件能承受较大的形变。生产中HIPS 470胶件产生白线较多,ABS T700极少。

2.提高模具钢材强度,使其能够承受所要求锁模力。

3.适当升高模温,加大高聚物分子间距离,使胶件压缩程度增大。

胶件周边残余应力过大

1.调整入水,使产品入水趋于平衡,避免局部物料过饱现象,使产品密度均匀。

2.产品合格基础上,减少保压、背压、调节好保压切换点,避免胶件过饱。注塑模具想要做得好:车间班组长培训很重要

3.改进产品设计,避免尖角。如下图(九)

产品内应力集中处受环境因素作用

1.充填时防止冷胶进入模腔,避免入水处内应力。

2.避免胶件暴晒、浸湿、接触溶剂等。

3.对薄壁产品,其填充速度不宜太快,熔体流程不宜太长,避免胶件内部分子链高度取向,导致较大的内应力

九、实例分析

实验胶件: 30-07780-100-000中

物料: HIPS 470+P0059(兰)

机型: C20# J150EⅡ主要设置参数:IP1=60% IP2=80% IP3=50% HP1=25% HP2=30%V1=15% V2=40% V3=20% F锁=120TS0=105mm S1=95mm S2=30mm S3=25mm (SS=18.3mm)

以上参数啤出的产品为合格产品(表面无缺陷,周边和碰穿孔无白线)

A、将锁模力依次下降至110T、100T、95T、90T,其它参数不变,结果产品周边和碰穿孔白线随锁模力的下降而加大。

B、提高保压压力,即HP1从25%升至35%,HP2从30%升至45%。其它设置参数与合格产品相同,结果啤出的产品周边出现明显白线。

C、调节保压切换点,即S3从25mm降至此21mm,其它设置参数与合格产品相同,结果啤出的产品周边也出现明显白线。

特瑞堡、派克汉尼汾等一些专业厂家选用Wintone Z33材料制造部分液压系统的挡圈和导向环,主要因为在液压系统挡圈和导向环的应用上,Wintone Z33耐磨抗挤出材料可帮助解决传统材料应用时的一些问题:

1、POM导向环会磨铁,在温度上升到60度以上时力学性能下降较快的问题;

2、PA66挡圈会溶胀和易水解,尺寸和性能受媒介影响较大,耐磨不够的问题;

3、常规的青铜粉改性PTFE挡圈力学性能不够和抗压的局限性,以及多步工序及系统成本过高的问题;酚醛夹布导向环的易脆断性和不够环保)。

Wintone Z33材料以其优异的综合性能:更优异的耐磨性、更好的抗形变和耐蠕变性、远优于POM和PA66的耐腐蚀性、更优的回弹性和抗挤出能力、极具价值的性价比,让您在选材时就获取竞争优势,经长期应用后验证,Wintone工程塑料已成功替代部分价格昂贵的PEEK,PA12,PA46,PVDF,PTFE的应用领域。另外Z33的吸湿很少,综合性能受水份的影响很小,整包装Wintone Z33注塑前不需要提前烘料,可以直接注塑,注塑完无需水处理。

苏州维本工程塑料有限公司——您身边的工程塑料创新应用开发伙伴。

拆解报告:USB-C to 联想方口充电线

USB-C接口和USB PD快充在目前来说已经成为了大部分轻便型笔记本电脑的标配,配件的通用性也得到了很好的改善。但是作为老机型用户而言,如果想放弃老旧沉重的原装充电器,与新设备共用USB PD快充充电器,那就必须借助一条特殊的充电线。

此前,充电头网有报道过,thinkplus就针对旗下的老旧机型推出了新款笔记本电脑配件:USB-C to联想方口电源线。当然,除了thinkplus官方推出了这种配件之外,其他第三方配件品牌同样也除了类似的产品,充电头网编辑部最近有获得一条,下面就为大家带来这款产品的内部拆解。

一、USB-C to联想方口电源线外观

目前拿到的这根线材为工包产品,没有外包装。

线身和智能体为黑色外观,配有一根绿色魔术扎带,方便捆扎、收纳。

线材一端是联想方口,采用黄色胶芯;另一端是我们常见的USB-C接口,在USB-C接口端印有PDBoLT字样。

USB-C接口特写。

联想方口特写。

线材与接口连接处使用了抗弯折处理。

采用这款USB-C to 联想方口充电线搭配USB PD快充充电器给联想笔记本移动电源充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示充电电压20.36V,电流1.18A,充电功率约为24.15W,成功开启20V高压快充模式。

二、USB-C to联想方口电源拆解

拆解时,首先沿着USB-C接口两侧将外皮切开。

继续切开里面的半透明注塑,可以看到最里面的PCB板。

PCB板正面有一颗来自优微科技的控制芯片,外加几颗三极管、二极管和少量阻容元件。线材部分采用的是同轴线,其中一根为白色为内芯;另一根为屏蔽网裸线,端口使用绝缘热缩套管包裹。

优微科技UPD300是一款USB Type-C接口控制器和Power Delivery控制器二合一的芯片方案。该款芯片全面满足USB 开发者论坛组织定义的USB 3.1 标准集里面的相关规范。这里主要用于电压诱骗和E-Marker电子标记功能。

UPD300方案笔记本转换线亮点:

⦁ 业内唯一单芯片实现E-Mark& PD SNK二合一功能方案

⦁ E-Mark 5A电流,最大100W功率承载能力

⦁ 超低功耗,大电流充电不发热,安全可靠

⦁ 软件可配置,功率策略、输出电压可手动配置生成固件,方便生产

⦁ 支持多种传统笔记本充电接口,电压可配,兼容性强

⦁ 支持对线缆头内芯片固件的在线升级

⦁ 芯片支持低功耗睡眠模式

⦁ 芯片通过USB-IF认证,TID号1000123

PCB板背面没有电子元器件,正负两根电源线焊接在上面。

继续拆开方口这一端的接口。

里面采用半透明胶芯包裹固定。

拆开接口外层的金属壳。

去掉半透明注塑之后可以看到,连接黑色套管的线缆与外层金属罩焊接在一起为负极,正极白线焊接在插头内部,并连接了笔记本功率识别电阻,为机器提供适配器功率信息。

充电头网拆解总结

在USB-C to 联想方口充电线推出之前,用户出门需要携带多个充电器,非常不便,而使用这款充电线之后,用户仅需一个USB PD快充充电器就可以同时解决笔记本电脑、手机等设备的充电需求,为旅途减负。

通过拆解我们可以看到,这款线材内部采用了优微科技的UPD300芯片,其集成E-Marker和电压诱骗等多种功能,并且还通过了USB PD认证。更值得一提的是,这颗芯片支持程序更改,可根据客户需求诱骗出不同的电压,目前可适用于联想、戴尔、惠普、华硕、微软、苹果等12款不同的充电接口。

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