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本帖最后由 163l2ugS 于 2019-6-29 08:24 编辑 1 J) r; W" {. A5 z1 L) y
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在产品中,常见的滑块方向跟模具左右侧或天地侧平行,当产品侧向倒扣方向变斜, 滑块方向跟模具的左右侧或天地侧呈现单一角度或多角度,这种滑块便称为斜滑块。此节 所讲斜滑块是指具备滑块特征(如压条、限位、斜导柱等)的斜向滑块。
- J8 G w9 w6 R; [' u0 X( Q 平面斜滑块8 C1 b+ q# h/ ^* [& ^
平面斜滑块是垂直于开模方向的平面上的斜滑块,该滑块活动方向与开模方向垂 直。如图4-21所示产品,该产品无论怎么摆放,总有一侧滑块是斜滑块,但该滑块只 是在垂直于开模方向的平面上成角度,滑块的运动方向跟开模方向成90°,如图4-22 所示。% R9 X9 o( E0 A# o' s
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动作原理:+ p$ }) X9 v' y
滑块动作跟普通滑块一样。# N6 W/ h7 B: `4 m
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设计规范+ t( ] _0 q' P1 y }. z, g% U
① 滑块各参数跟普通滑块一样。! B. X& g" ~. U$ {4 ^& L
② 设计时,通过拔模分析先找准滑块的方向,再以此方向为基础开始设计。
- n7 W% }. M. j; j& R P3 _% ?此处,分享一个笔者常用的设计技巧,如图4-23所示,按此思路进行设计会比较方便,避免出错。% I4 K$ S/ T! v. S) e6 x% j
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7 K- a% n( W+ x% m8 J, R% f6 k( l 上斜式斜滑块
@; t9 I+ }: g; K3 p! p+ T, K 上斜式斜滑块指滑块运动方向偏向于前模侧的斜滑块。在如图4-24所示的产品中, 倒扣方向偏向于前模侧。5 S' \9 X0 Z% d' b
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2 A. l |) c4 ]9 d 上斜式斜滑块的驱动方式、限位、拼镶等跟普通滑块相同,重点注意计算斜导柱的 长度和斜度,其他均可按照普通滑块的设计思路。8 I' T9 ~) }' \- o+ k( ~& B
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# j" ` F% h+ f: V, x 动作原理
3 x- N" z0 `" r* d 斜滑块动作跟普通滑块一样。
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设计规范* r; P; U9 f- j6 \
① 采用油缸驱动的上斜式斜滑块跟普通滑块一样设计,若采用斜导柱类驱动方式的, 需注意其计算方式。
7 `2 ?4 A8 L/ b* }- H, J 计算步骤(根据如图4-25所示参数关系):
& a0 b& ]8 G; J: ^) L" R a. 先根据产品实际倒扣尺寸确定滑块行程A的值。
3 b( [) J- [5 R3 F6 ~/ A! E b. 测出倒扣的脱模斜度,确定滑块角度α的值,在软件中画出A尺寸的线条。5 P# K+ K& D2 o) ~/ ~1 Q4 p
c. 确定斜导柱的斜度β的值,画出B尺寸的线条。注意,斜导柱的斜度以开模方向为参考的角度。" i$ y: a- {: ?3 z+ b5 `9 s* u
d. 以A尺寸线条的端点画一条水平线与B尺寸线条相交,测量各尺寸,便得出各理论值。) }8 N% s! N6 o8 E! z% {( k
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7 p& J6 U0 ^5 \/ U; q* T ② 斜导柱和开模方向的夹角β为15°〜25°,该取值范围跟普通滑块相同。$ y! @1 M: }, K6 R. y
③ 铲基面的斜度比斜导柱的斜度大2°〜3。,如图4-26所示。注意,都是以开模方向为基准。/ E+ D4 @: b0 b" o/ ]
' N! q: W _7 _) g ④ 滑块底面的斜度跟产品倒扣的脱模方向平打。5 k5 F1 C: z1 a" s! _; z/ |0 H
⑤ 滑块基准面跟底面需垂直,基准面作为取数和定位用,跟普通滑块相同。
/ y S. E m+ Y& e- J& j( m ⑥ 理论上此结构适用于产品外侧斜倒扣,倒扣斜度不大于40°时,具体视产品实际情况灵活运用。
2 x( S" ~+ x# e; E 此处,分享一个笔者总结的斜滑块设计技巧,如图4-27所示,按此思路进行设计会比较清晰,避免出错。0 v) p+ l I) s# Z
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0 s8 t1 U2 U8 ^& m1 A# d4 ~ 下斜式斜滑块
, R: o- z& [5 @8 I0 } 下斜式斜滑块与上斜式斜滑块刚好相反,它的运动方向偏向于后模侧,如图4-28 所示。
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2 J5 E/ A/ q/ B" u1 ` 下斜式斜滑块的驱动方式、限位、拼镶等跟上斜式斜滑块相同,斜导柱的计算方式 也基本一样。) Q( I- |. X/ g: b3 V0 D7 U0 d
动作原理:
( k0 L; r: N& ~ f 斜滑块动作跟普通滑块一样。: m9 x" Z& D7 G3 W! p
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设计规范: l& x# P i+ p# u P5 j
①釆用油缸驱动的下斜式斜滑块与普通滑块的设计是一样的。若采用斜导柱类驱动 方式,请参考图4-29所示的各斜度参数。
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计算步骤(如图4-29所示三角形):
1 r U/ \9 h7 ^. ^% ~ a. 先根据产品实际倒扣尺寸确定滑块行程A的值。
+ j9 d4 J8 D' c. w$ G b. 测出倒扣的脱模斜度,确定滑块角度a的值,在软件中画出A尺寸的线条。
; }/ g: o8 N5 V) G% v' [, A% c c. 确定斜导柱的斜度β的值,画出B尺寸的线条。注意:斜导柱的斜度是以开模方向为参考的角度。
# e% g: ]2 N% z' [* M/ T: s d. 以A尺寸线条的端点画一条水平线与B尺寸线条相交,测量各尺寸,便得出各理论值。& C1 j/ }' t4 v% [3 m+ m$ [
② 斜导柱和开模方向的夹角β为8°~20°。滑块斜度越大,斜导柱斜度应相应做小。
8 S8 O& ]* @" `) V ③ 铲基面的斜度比斜导柱的斜度大2°~3°。注意:都是以开模方向为基准。
2 Y& a% z+ E }7 I4 K$ d ④ 滑块底面的斜度跟产品倒扣的脱模方向平行。2 `5 U9 r: p/ O6 R
⑤ 滑块基准面等的设计同上斜式斜滑块。
$ m& i/ W3 C6 L* j$ ~& y ⑥ 此类型滑块若釆用斜导柱驱动,靠前模纟产基直接锁模,滑块的斜度应小于25°。若 滑块斜度大于25°,则不适合直接做斜导柱驱动和前模铲基锁模,应改用其他驱动方式和锁模方式,如油缸抽芯、滑块带动滑块抽芯等。实际工作过程中,具体视产品实际情况灵活运用。
l0 o. b% n. W i ⑦ 此结构适用于产品外侧斜倒扣,设计思路请参考上斜式斜滑块。5 o4 v$ `8 Y! S2 Y |! V" h3 u
; O9 L' S; s8 Y* T7 H) d2 d总结( P2 Y+ G+ _: |0 G/ n, P& i
一般来说上/下斜式斜滑块,若滑块的活动方向在垂直于开糢方向的平面上的投影,与模架的长/宽方向平行,如图4-30所示,那么,设计时梢微简单一些。若碰到 产品倒扣呈现多角度,即滑块的活动方向在垂直于开模方向的平面上的投影,与模架的 长/宽方向呈现角度,设计时应结合本节所讲的所有斜滑块的设计方式,设计方法大同小异。上/下斜式斜滑块示意图如图4-30所示。& v' W. a! O/ C& V
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