Apakah sistem pertukaran haba acuan?
Sistem pertukaran haba acuan
Keupayaan kawalan suhu acuan suntikan bukan sahaja memberi kesan kepada kualiti bahagian plastik, tetapi juga menentukan kecekapan pengeluaran.
① Buat saluran penyejukan dalam acuan sebagai besar dan banyak yang mungkin untuk meningkatkan kawasan pemindahan haba, memendekkan masa penyejukan, dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.
② Pilih bahan acuan dengan kekonduksian terma yang tinggi. Keluli biasanya dipilih untuk bahan acuan. Di kawasan di mana pelesapan haba sukar, aloi tembaga atau aluminium boleh digunakan sebagai sisipan, dengan syarat ketegaran dan kekuatan acuan dijamin.
③ Gunakan air suhu bilik sebagai medium penyejukan. Sebaik -baiknya, perbezaan suhu antara salur masuk dan keluar air penyejuk harus kurang dari 5 darjah. Kadar aliran harus setinggi mungkin, dan aliran bergelora lebih disukai.
④ Yang lebih nipis ketebalan dinding bahagian plastik, masa penyejukan yang kurang diperlukan. Sebaliknya, ketebalan dinding yang lebih tebal, semakin lama masa penyejukan diperlukan.
⑤ Pengagihan litar penyejukan, iaitu jarak antara litar penyejukan dan rongga. Jarak antara saluran litar penyejuk harus memastikan suhu seragam pada permukaan rongga acuan.
⑥ Meningkatkan penyejukan pintu. Suhu berhampiran pintu adalah tertinggi apabila plastik mengisi acuan; Oleh itu, adalah yang terbaik untuk meningkatkan penyejukan berhampiran pintu gerbang.
Prinsip Umum Reka Bentuk Air Penyejuk
Spesifikasi biasa untuk saluran air penyejuk
Saiz paip biasa termasuk φ6, φ8, φ10, φ12, dan φ14. Saluran diameter yang lebih besar harus digunakan dalam reka bentuk untuk meningkatkan pertukaran haba. Saiz pemasangan paip biasa ialah 1/8in, 1/4in, dan 3/8in (1in=0.0254 m). Benang paip silinder atau tirus (benang luaran tirus biasanya diwakili oleh R) digunakan untuk pengedap benang. Lubang berulir dimesin dengan ketuk jenis BSPT untuk menghasilkan benang dalaman silinder yang sepadan (benang dalaman silinder umumnya diwakili oleh RP). Kecuali dinyatakan sebaliknya, saiz 1/4in lebih disukai. Apabila merancang saluran air penyejuk, perhatikan yang berikut:

① Sebuah laluan air penyejuk sekurang -kurangnya 4 bahagian silang - diperlukan untuk penyejukan yang berkesan.
② Semua saluran air penyejuk dalam litar yang sama mesti mempunyai kawasan keratan yang sama -.
③ Laluan air penyejuk mesti membentuk litar tunggal untuk mengelakkan air stagnan.
Sistem air penyejukan luaran dari acuan
Saluran saluran air acuan dan saluran berulir adalah benang paip 1/4in, dan sendi paip air adalah "gandingan cepat nilon". Garis sambungan saluran air pertengahan harus lengkap, dan spesifikasi adalah hos getah φ12. Apabila terdapat lebih daripada tiga set litar air penyejuk, salur masuk dan saluran air penyejuk harus tertumpu pada "plat pengedar" (plat pengedar diperbuat daripada bahan berkarat bukan -). Plat pengedar hendaklah ditetapkan pada sisi operasi - acuan, dan saluran masuk dan saluran keluar air (termasuk sambungan perantaraan) hendaklah ditandakan secara kekal pada acuan. Kaedah menandakan:

(1) tanda sambungan masuk dan keluar pada plat pengedar
Kumpulan pertama air: (masuk) in1, (outlet) out1;
Kumpulan kedua air: (masuk) in2, (outlet) out2;
⋮
Dan sebagainya.
(2) tanda lubang di setiap sisi acuan
X: Kedudukan sampingan: "O" untuk sisi operasi acuan; "N" untuk bahagian operasi - bukan acuan; "U" untuk bahagian atas acuan; "D" untuk bahagian bawah acuan; "S" Untuk slider acuan.
Y: Hole Lokasi Pengekodan: Gunakan angka Arab berturut -turut bermula dari "1", iaitu, semua lubang sampingan bernombor berturut -turut.
(3) Tanda litar air penyejuk (dalam bahagian "Sambungan Air" "Nameplate 2")
Sebagai contoh, litar air penyejuk pertama: IN1 → N2 → U4 → O6 → D9 → OUT1.
Path Description: Bermula dari kumpulan air masuk kumpulan pertama "in1", sambungkan ke bahagian operasi bukan - (n) hole berkod "2", kemudian ke lubang atas berkod "4", kemudian ke sisi operasi (o) berkod "6", kemudian teruskan ke bawah (d) hole berkod "9".
Sistem air penyejuk untuk bahagian khas acuan
Apabila teras acuan - menarik slider memerlukan penyejukan, jika muncung air yang direka khas dan sendi paip air digunakan kerana batasan struktur acuan, selain mengkonfigurasi acuan seperti yang diperlukan, satu set tambahan muncung air khas dan sendi mesti disediakan sebagai alat ganti.
Susunan lubang air
Julat penyejukan yang optimum ialah 25-30 mm dari pusat lubang air ke permukaan produk siap. Acuan kecil boleh menjadi tepat
dikurangkan dalam saiz untuk menjimatkan bahan teras acuan. Jarak antara kedua-dua lubang air dalam acuan umum adalah 50-70 mm, dan jarak antara dua lubang air dalam acuan besar boleh mencapai 70-90 (100) mm, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7-15.
Prinsip Reka Bentuk Sistem Penyejukan
① Prinsip susun atur saluran penyejuk.
a. Apabila ketebalan dinding seragam, jarak antara saluran penyejukan dan permukaan rongga sepatutnya sama. Apabila ketebalan dinding tidak sekata, penyejukan harus dipergiatkan di kawasan yang lebih tebal.
b. Semasa pengisian rongga, suhu plastik cair biasanya lebih tinggi berhampiran pintu gerbang, jadi penyejukan harus diperkuat. Air penyejuk harus mengalir dari dekat pintu ke kawasan lain, atau laluan air penyejuk yang berasingan harus disediakan berhampiran pintu gerbang.
c. Air penyejuk dalam rongga acuan, teras, slider, dan ejektor harus diedarkan secara merata dan seragam untuk mencapai suhu acuan yang berterusan dan stabil dan meminimumkan masa kitaran pengeluaran.
② Saluran penyejukan harus disimpan dari kawasan di mana garisan kimpalan mungkin berlaku.
③ Struktur litar air penyejuk harus mudah untuk mesin dan bersih, dengan diameter orifis tipikal 8-12 mm.
④ lurus - melalui lubang air mestilah mudah dan mudah, dengan perforasi di kedua -dua hujungnya. Panjang perforasi ini tidak boleh melebihi 70 mm. (Perforasi adalah teknik pemesinan yang digunakan untuk memudahkan pemprosesan; saluran air sering tidak dipasang dengan ketat.)
⑤ Saluran penyejukan mestilah sebanyak mungkin, dengan dimensi keratan silang terbesar -.
⑥ Penyejuk di pintu masuk harus dipertingkatkan.
⑦ Perbezaan suhu antara saluran penyejukan (masuk dan keluar) harus diminimumkan.
⑧ Saluran penyejukan harus diatur di sepanjang arah pengecutan plastik.
⑨ Jarak dari saluran penyejukan ke permukaan rongga harus sesuai.
⑩ Apabila merancang dan memesona laluan aliran air acuan, kekuatan acuan tidak boleh dikompromikan.
⑪ Gangguan kemungkinan besar berlaku dalam susunan lubang air, sehingga pengedap lubang air yang baik diperlukan untuk mencegah kebocoran air dari acuan.
Acuan kawalan suhu tempatan
Lubang gerudi di lokasi yang sesuai pada acuan, masukkan batang pemanasan, dan sambungkan pengawal suhu automatik untuk mengawal suhu tempatan acuan. Kaedah pemanasan ini mudah dalam struktur, mudah digunakan, bersih, dan kurang kehilangan haba daripada gegelung pemanasan elektrik. Walau bagaimanapun, penjagaan mesti diambil untuk mengelakkan terlalu panas setempat. Perhatikan bahawa komponen elektrik sepatutnya terletak di atas salur masuk air untuk mengelakkan air menetes ke atasnya.















