Эта статья наиболее четко объясняет деформацию и коробление пластиковых деталей! (2)
Анализ температуры, давления и скорости впрыска
Итак, существует ли логическая связь между давлением впрыска и скоростью и длиной потока расплава?
Как показано на диаграмме: (1) Высокий градиент давления приводит к высокой скорости потока расплава; (2) При одинаковом градиенте давления увеличение давления на входе приводит к увеличению длины потока; (3) Низкий градиент давления приводит к низкой скорости потока расплава и низкой длине потока; (4) При одинаковом градиенте давления увеличение давления на входе также приводит к увеличению длины потока. Вопрос: Можно ли количественно оценить эту взаимосвязь?
![]()
Взаимосвязь между скоростью расплава и градиентом давления
Анализ температуры, давления и скорости впрыска
Ниже мы обсудим взаимосвязь между ними.
Согласно упрощенной теории классической механики жидкости, давление впрыска, необходимое для заполнения системы подачи расплавленного клея (литник, канал и литниковый вход) и полости, связано с используемыми материалами, конструкцией, технологическими параметрами и т. д. На следующей диаграмме показана функциональная зависимость между давлением впрыска и различными параметрами. Пусть p представляет давление впрыска, а n представляет константу материала. Для большинства полимеров значение n находится в диапазоне от 0,15 до 0,36, при этом 0,3 является подходящим приближением. Следовательно, давление впрыска, необходимое для течения расплавленного клея в каналах круглой формы, таких как литники, каналы и цилиндрические литниковые входы, равно:
![]()
Функциональная зависимость между давлением впрыска и вязкостью, длиной потока, объемным расходом и толщиной стенки используемого материала.
Эта статья наиболее четко объясняет деформацию и коробление пластиковых деталей! (2)
Анализ температуры, давления и скорости впрыска
Итак, существует ли логическая связь между давлением впрыска и скоростью и длиной потока расплава?
Как показано на диаграмме: (1) Высокий градиент давления приводит к высокой скорости потока расплава; (2) При одинаковом градиенте давления увеличение давления на входе приводит к увеличению длины потока; (3) Низкий градиент давления приводит к низкой скорости потока расплава и низкой длине потока; (4) При одинаковом градиенте давления увеличение давления на входе также приводит к увеличению длины потока. Вопрос: Можно ли количественно оценить эту взаимосвязь?
![]()
Взаимосвязь между скоростью расплава и градиентом давления
Анализ температуры, давления и скорости впрыска
Ниже мы обсудим взаимосвязь между ними.
Согласно упрощенной теории классической механики жидкости, давление впрыска, необходимое для заполнения системы подачи расплавленного клея (литник, канал и литниковый вход) и полости, связано с используемыми материалами, конструкцией, технологическими параметрами и т. д. На следующей диаграмме показана функциональная зависимость между давлением впрыска и различными параметрами. Пусть p представляет давление впрыска, а n представляет константу материала. Для большинства полимеров значение n находится в диапазоне от 0,15 до 0,36, при этом 0,3 является подходящим приближением. Следовательно, давление впрыска, необходимое для течения расплавленного клея в каналах круглой формы, таких как литники, каналы и цилиндрические литниковые входы, равно:
![]()
Функциональная зависимость между давлением впрыска и вязкостью, длиной потока, объемным расходом и толщиной стенки используемого материала.