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4.7 斜抽芯5 v1 K) c8 [' Z/ E0 G0 f
斜抽芯是斜滑块的演变,有些人往往会把斜抽芯叫作斜滑块。斜抽芯与斜滑块的区别在于,斜滑块主要用于产品外侧,具备明显的滑块特征(如压条、限位、斜导柱等)。 而斜抽芯运动原理虽与滑块相似,却不一定具备这些明显的滑块特征。0 S; r" d" A0 B+ p/ G
斜抽芯多用于产品外侧有斜向倒扣,因斜度过大等原因斜滑块无法实现时;或者产 品内部的斜向倒扣脱模时。
: g/ s2 W; l- A* m1 [" K& i A 根据其位置的不同,在前模侧的称为前模斜抽芯,在后模侧的称为后模斜抽芯。由于 倒扣斜度大小不同,其做法又分为纵向斜抽芯、横向斜抽芯、侧向斜抽芯等不同的形式。
$ W' ^ [. }; h5 ?0 A x4.7.1 纵向斜抽芯
# {+ @5 m" E2 p3 Z) W1 E o: e 纵向斜抽芯是指利用开模动作,斜抽座拉动斜抽完成抽芯动作,且驱动力无转换的斜抽芯。1 \, V( P L9 v7 }( _
4.7.1.1 大水口前模纵向斜抽芯8 O1 o8 s6 t- Y1 }/ J i9 I/ {
大水口前模纵向斜抽芯,是指大水口模具,斜抽芯做在前模侧,利用八板跟面板之 间的开模动作,完成斜抽芯的结构。由于八板跟面板之间要开一次模,所以应使用 GCI 模架,如图4-31所示。
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动作原理:
! S5 W3 |" a) ]+ N1 H开模时,在开闭器的作用下,PL1处先开模,斜抽座带动斜抽芯后退至预设行程后, 限位杆拉住A板,使开闭器与A板脱离,PL2处打开。) G4 g4 e( R B3 E9 G
设计规范:
* b$ p/ V" z d① 纵向斜抽芯无论是在前模侧还是在后模侧,活动方向与开模方向的夹角应小于 30°,即图4-31中角度尺寸a的值,角度越大,风险系数越高。若a<15°,则斜抽座的 工字面做平,不需要做斜度,如图4-32所示。3 b* U: K/ V; `4 `- K
② 前模斜抽芯若有部分插入后模,或在后模滑块镶件下方,必须在前后模完全回到位后,斜抽才能回位,模具需装合模顺序控制机构或氮气弹簧,否则会撞模。0 V3 Z# y8 ?! @' f/ Z) I6 q
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氮气弹簧和机械合模顺序控制机构之间,氮气弹簧能更精准地控制合模顺序,模具 动作失效风险非常小,所以,应优先选择氮气弹簧。若对合模位置要求无需特别精准,前 后模之间留有1mm以下未完全合拢,模具都不会产生干涉时,才可选用机械合模顺序控 制机构。如图4-33所示结构中,图4-33 (b)所示形式才可选用机械合模顺序控制机构; 图4-33 (a)所示形式需要精确控制,选用氮气弹簧更可靠。
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③ 因该结构是靠斜抽座拉动开模,主要受力是在工字槽上,所以,工字槽必须有足够的厚度,如图4-34所示,否则容易断裂。
4 j/ Q& J! I3 J( f% Z) L% O④ 若斜抽座工字需要做斜,斜度尽量不要超过15°。
0 Z1 b/ p( M" `+ n3 p⑤ 斜抽芯各参数计算方式跟斜滑块类似,详细可参考图4-35。 0 l* \2 w$ Y n/ Y P/ m
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计算步骤(如图4-35所示参数关系):
& ?3 I( h# E# m. C6 s a.先根据产品实际倒扣尺寸确定斜抽行程B的值。
+ M: K7 i) v3 y1 H6 k H b.测出斜抽的脱模斜度,确定斜抽角度0的值,在软件中画出忍尺寸的线条。; s8 w9 U) J2 [3 o" r! h1 I& u
c.若斜抽座工字无斜度,直接从B尺寸线条的两个端点画两条相交直线,即可测出开模行程A的值,如图4-35 (a)所示。8 ]# X( B* B' Q- }% c: L4 Q% S
d.若斜抽座工字有斜度,从5尺寸线条的两个端点画好两条相交直线后,把图4-35 (b)中红色线条所指直线旋转到跟工字斜度相同的角度,修剪掉两条相交直线多余的部分,即可测出开模行程/的值。6 |7 ]* [ K* }# N' D* \! @* B2 S
e.由于前模要开一次模,浇口套必须做斜度,详细请参考前模先抽芯章节浇口套的 做法。
) w* A4 u# F8 E# S& U f.斜抽芯的封胶面应有斜度,导向面的大小应足够,以保证其运动的稳定性。: C; m4 {+ X% ~5 k ?
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