|
粉末注塑(PIM)由幾個工藝步驟所組成(圖1)。金屬或陶瓷粉末與粘結組分是混合在連續式或非連續式設備的原料的基礎成分。粉末組分的份額占到了體積含量的60%左右。通常用于注塑的原料呈粒狀。
加工金屬或陶瓷原料的機器不同于傳統注塑機,主要是在于它們的塑化裝置。溫度會將粘結劑熔融。粉末組分在熔體里保持固態,并且要歸功于盡可能均勻的分布。不僅是粉末的裝載、顆粒的大小和粘結劑的組成,而且混合物的均勻度嚴格影響著加工性能。 隨后大多數粘結組分從原始注塑件中被抽取出來。這樣獲得的所謂棕色部件然后被傳遞至爐中做最后燒結(圖2)。由PIM制成的金屬和陶瓷物件被應用在許多的行業領域,例如醫療技術和汽車業。
混合物的流變性能 混合原料在流變儀中描繪出來,從而決定著流動性能。最為普通的方法是在一個點上通過熔體流動指數測試裝置進行的測量。比較混合原料的流變性能提供了均勻度方面的一些信息。對于同樣的混合組成,不均勻混合的流動性能比不含塊狀料的流動性能較差。然而,流變數據不僅可用于原料的品質控制,而且還可用作注塑模擬程序的輸入參數。手頭除了針對塑料以外用于原料的材料數據很少。所以模具設計領域的加工者如想要應用模擬,必須設計自己獨有的數據。 現在有RheoNoz(流變測量管,制造商是Battenfeld塑料機器有限公司)作為易于使用的儀器,可提供原料的全面流變性能。它能在注塑機中直接進行測量。這種方法帶來的主要好處是原料的熱學和機械性能在被加工時保持相同。對于由硬質金屬組成原始物件的注塑,流變管之前已經被測試過。 當使用傳統毛細管流變儀時,原料只是被加入的熱量所熔化。但是,在實際測量前并沒應用剪切。塑化螺桿內的流動過程應當提高均質化,通常產生較低的粘度。或者相對的效果可能是:如果在塑化裝置內的停滯時間太長或者溫度太高,那么粘結劑會溶化,粘度逐步提高。這表明由傳統測量方法獲得的數據可能描述真正的狀況。當把在注塑機上直接測得的粘度數據用于模擬時,新方法更適合于描述填模過程和確定所需的壓力和鎖模力。 對于所進行的試驗,利用了粉末粘結劑混合物的標準配方,但混合率改變了。不銹鋼原料的粘結劑含量要比普通混合物高出5%.然后原料的流變性被表現出來。粘度進程表明粘結成分的含量只是影響粘度值。在塑料加工中,流動曲線通常是利用普通近似值方法來進行描述的。原料可以被看作是高度填充的系統。這些材料易于在模壁上滑動。這意味著熔體在模壁上的流動速度偏離零值。流變機器可以量化這種現象。 MFQ: 原料質量的監控 當注塑機上的流變測量管用于在一個廣泛的剪切速度范圍內確定粘度曲線時,MFQ(原料質量監控)產生出一個描述原料的數值。作為在線過程的儀器,MFQ非常適合于發現混合品質的變化。不同于監測注射部分過程的傳統方法,MFQ值不是在注射而是在計量時得到確定的。 塑化裝置內的流動狀態會產生剪切力,這反過來又會影響螺桿扭矩(圖3)。
以上所介紹的方法也適合于監測木塑復合物(WPC)的原料性能。木塑復合物是可以象純熱塑性塑料那樣進行加工的復合材料。木材或其它植物原料被加入其中用作填料或增強材料。為了確保熱塑性材料和有機填料之間的相容性,找到合適的混合比率是必不可少的。 在粉末注塑中,粉末顆粒和粘結劑的均勻混合對于注塑件的品質是至關重要的。所介紹兩種方法的開始事實是混合組成的變化會最終改變熔體的流動性。不同于傳統方法,流變管在注塑機直接確定粘度,從而形成理想的數據。 MFQ(原料質量監控)能夠在線監控原材料的品質。在這里要檢查計量過程。由電動機的電子件讀出螺桿扭矩,并傳遞至機器上來計算MFQ值。它描述了塑化過程中所引入的熱量。 |
標簽:
相關技術