Sg塑件光泽不良的主要原因是:模具、注塑工艺、原料等方面。 一、注塑模具 1.若模具型腔加工不良,如有伤痕、微孔、磨损、粗糙等不足,势必会反应到塑件上,使塑件光泽不良,对此,要精心加工模具,使型腔表面有较小的粗糙度,必要时可抛光镀铬。 2.若型腔表面有油污、水渍,或脱模剂使太多,会使塑件表面发暗、没有光泽,对此,要及时清除油污和水渍,并限量使用脱模剂。 3.若塑件脱模斜度太小,脱模困难,或脱模时受力过大,使塑件表面光泽欠佳,对此,要加大脱模斜度。 4.若模具排气不良,过多气体停留在模型内,也导致光泽不良,对此
|穿H3型 赛能 超高速细孔放电加工机|小孔机|穿孔机 吸收了台湾先进的小孔放电技术 彻底解决了传统穿孔机机床漏水 噪音大 加工硬质合金时速度慢等不足,免除您售后服务的烦恼!全国热销中.........型号:H3 (穿孔直径:0.15mm~3.0mm)1581 郭 先生 8767 935 (广东深圳)
一、 机床七大优势:
① 最小可打¢0.15
② 无渗漏
③ 纯净水当工作液,无公害
④ 低躁,采用台湾进口空气泵
⑤ 速度快,精度高
⑥ 可设置打孔深度
⑦ 超硬金属加工具有优势
二 相关技术参数
技术参数 单位 H3型
工作台尺寸(长X宽) mm 250X450
X轴左右行程 mm 350
Y轴前后行程 mm 250
Z轴行程Z1/Z2 mm 250+350
加工深度 mm 0~380
最大加工速度 mm/min 60
最大加工电流 A 30
加工孔径范围 mm 0.15~3.0
台平面至机头最大距离 mm 520
最大工作物菏重 kg 600
工作液桶容量 L 20L(5ga)纯水Pure Water
机床供电电源 三相380V/50HZ
最大消耗功率 KVA 2 KVA
机床外型尺寸(长X宽X高) mm 2000X1100X2200
机床重量 kg 800
控制方式 Z轴自动
数显 三轴数显
Z轴定位功能 有
H3型细孔放电加工机床保修期内的故障率低,免除您的售后服务烦恼!
微细电火花加工的原理与普通电火花加工并无本质区别。其加工的表面质量主要取决于电蚀凹坑的大小和深度,即单个放电脉冲的能量;而其加工精度则与放电间隙、工艺系统稳定性、电极损耗等因素密切相关。
微细电火花加工也是利用脉冲电源,将高频放电能量输向放电间隙,靠产生的高温热效应等综合效应实现对材料的去除,从而达到对工件加工宁度夫及的目的。但由于被加工的孔径细微,一般在<5~100μm之间,因此要紧最甚空现资目达到加工的尺寸精度和表面质量要求,还有一些特殊的要求。微细电火花加工具有源利粉协肉继以下一些特点:
(1) 放电面积很小
微细电火花加工的电极一般在<5~100μm 之间,对于一个<5 μm 的电士极来说,放电面积不到阿识气呢京20μm2 ,在这样小的面积上放电,放电点的分布范围十分有限,极易造成放电位置和时间上的集中,增大了放电过程的不稳定,使微细电火花加工变得困难。
矛站该(2) 单个脉冲放电能量很小
为适应放电面积极小的电火花放电状况要求,保证加工的尺寸精度和表面质量,每个脉冲求飞附药后药节政态推斤的去除量应控制在0. 10~0. 01μm 的范围内,因此必须将每个放电脉冲的能量控制在10 - 6~1场学友0 - 7 J 之间,甚至更小。
(3) 放电间隙很小
由于电火叫殖烈屋须鱼花加工是非接触加工发乱在例扬,工具与工件之间有一定的加工赵比滑效间隙。该放电间隙的大小随加工条件的变化而变化,数值从数微米到数百微米不等。放电间隙的控制与变化规律直接影响加工质量、齐同新死急知交烧宁食呢加工稳定性和加工效率。特别是微细电火花加工中,微孔的加工占大部分,放电间隙的大小与稳定程度更是微孔加工得以成功的关键。
(4) 工具电极制备困难
显告司达要加工出尺寸很小的微小孔和微细型腔,必须先获得比其更小的微细工具电极。在以往的微细电火花加工中,微细工具电极一般采用专门加工后,二次安装到机床主轴头上的方法,此时明显存在着微细电极的安装误差及变形误差等,难以保证工具电极与工作台面的垂直度以及电极与回转主轴采笔知安期采械防的同轴度等。线电极电都画乐搞情话困似觉火花磨削 (WEDG) 出现以前,微细电极的制造与安装一直是制约微士袁际号伤挥讲造板细电火花加工技术发展的瓶颈问题。由于微细电极安装过程中存在的问题,采用离线方式进行电极的检测显然是不可取的。从目前的应用情况来看,采用WEDG座如目话任督围读品写技术能很好地解决微细工具电极的制备问题。为了获得极细的工具电极,要求具有高精度的WEDG系统,同时还要求电火花加工系统的主轴回转精度达到极高随向刘酒甲统的水准,一般应控制在1μm 以内。
(5) 排屑困难,不易获得稳定火花放电状态
由于微孔加工时放电面积、放电间隙很小,极易造成短路,因此欲获得稳定的火花放电状态,其进给伺服控制系统必须有足够的灵敏度,在非正常放电时能快速地回退,消除间隙的异常状态,提高脉冲利用率,保护电极不受损坏。