摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 常见塑料模具钢材 | 第10-12页 |
1.2.1 模具钢材的选用原则及种类 | 第10页 |
1.2.2 塑料模具预硬钢 | 第10-12页 |
1.3 常用塑料材料 | 第12-18页 |
1.3.1 塑料材料的分类 | 第12-13页 |
1.3.2 塑料材料的选用原则 | 第13页 |
1.3.3 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料材料 | 第13-16页 |
1.3.4 聚苯乙烯塑料 | 第16-17页 |
1.3.5 尼龙塑料 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究内容及意义 | 第18-19页 |
第二章 商用扫描仪托盘零件设计 | 第19-24页 |
2.1 商用扫描仪概述 | 第19页 |
2.2 托盘零件原材料选择 | 第19-21页 |
2.3 扫描仪托盘塑料零件结构设计 | 第21-23页 |
2.3.1 托盘壁厚设计 | 第21页 |
2.3.2 托盘脱模斜度设计 | 第21页 |
2.3.3 托盘加强筋设计 | 第21-22页 |
2.3.4 托盘圆角设计 | 第22页 |
2.3.5 托盘螺柱设计 | 第22页 |
2.3.6 托盘的尺寸精度及表面质量 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 商用扫描仪托盘注塑模具设计 | 第24-34页 |
3.1 托盘注塑模具结构介绍 | 第24页 |
3.2 模具浇注系统 | 第24-27页 |
3.2.1 模具浇注设计原则 | 第24-25页 |
3.2.2 托盘模具流道设计 | 第25-26页 |
3.2.3 托盘模具浇口设计 | 第26-27页 |
3.3 型芯及型腔 | 第27-28页 |
3.3.1 材料选择 | 第27页 |
3.3.2 分型面的设计 | 第27-28页 |
3.4 冷却水道设计 | 第28-29页 |
3.5 模具零件设计 | 第29-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 扫描仪托盘注塑模具工艺调试 | 第34-55页 |
4.1 注塑工艺参数 | 第34-45页 |
4.1.1 注射参数 | 第34-42页 |
4.1.2 合模参数 | 第42-43页 |
4.1.3 温度参数 | 第43-44页 |
4.1.4 时间参数 | 第44页 |
4.1.5 多级注塑工艺 | 第44-45页 |
4.2 扫描仪托盘模具工艺调试 | 第45-50页 |
4.2.1 托盘零件概述 | 第45-46页 |
4.2.2 奇美 ABS PA765 材料性能 | 第46页 |
4.2.3 托盘塑料模具锁模力确定 | 第46页 |
4.2.4 东芝220Ton 注塑机设备参数 | 第46-47页 |
4.2.5 托盘初始工艺参数设计 | 第47-49页 |
4.2.6 工艺调试结果 | 第49-50页 |
4.3 利用正交实验解决托盘缺陷 | 第50-54页 |
4.3.1 正交实验设计原理 | 第50页 |
4.3.2 托盘塑料模具正交实验设计 | 第50-51页 |
4.3.3 正交实验结果 | 第51页 |
4.3.4 实验结果分析 | 第51-53页 |
4.3.5 根据实验结果对工艺参数改进 | 第53-54页 |
4.3.6 改进结果 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于CAE 的扫描仪托盘分析和优化设计 | 第55-73页 |
5.1 注塑CAE 的数学模型 | 第55-59页 |
5.1.1 熔体流动数学模型 | 第55-57页 |
5.1.2 保压过程数学模型 | 第57-58页 |
5.1.3 冷却过程数学模型 | 第58-59页 |
5.1.4 残余应力与翘曲变形数学模型 | 第59页 |
5.2 利用MOLD FLOW 软件分析扫描仪托盘 | 第59-69页 |
5.2.1 浇口位置确定 | 第59-60页 |
5.2.2 充填分析 | 第60-61页 |
5.2.3 气穴分布 | 第61-62页 |
5.2.4 熔接痕 | 第62-63页 |
5.2.5 表面缩痕 | 第63-64页 |
5.2.6 冷却分析 | 第64-66页 |
5.2.7 变形分析 | 第66-69页 |
5.3 优化和改进 | 第69-72页 |
5.3.1 收缩痕改进 | 第69-70页 |
5.3.2 流动平衡性改进 | 第70-71页 |
5.3.3 产品翘曲变形改进 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-79页 |