pom收缩和流道方向(热流道模具的热控制)

热管理和流程的优化非常重要对于热流道工具非常重要。

应验证以下情况:
相对低温设置(≤190摄氏度[≤374°F])提供了材料易于流动,无滞留点。
由于聚合物的粘度,其流动总是层流的。
这意味着,该材料将保持紧靠该结构的钢壁热流道,停留时间会很长。
对于Delrin®为了避免长时间的热降解,钢温度不得超过190°C(374°F)。
堕落可能导致散斑、异味、黑斑和霉菌沉积。

如果热流道系统在该温度和/或温度下固化如果出现退化迹象,则必须对其进行修改以改善隔热和散热,以消除冷斑。
有关熔体稳定性的更多信息,请参阅第8章。

考虑到固化或热降解的可能性,热平衡必须是最佳的。
温差热流道中不允许温度超过20°C(35°F)系统。
因为很难确定一个环境中的实际温度热流道系统,控制器上的温度设置可能需要将温度设置为建议的190°C以上,以避免喷嘴冻结。

在这些情况下,必须特别小心拿。
外部加热歧管优先于内部加热歧管加热型,因为它们可以在十字路口更好地流线化并在聚合物中产生较小的剪切力。
为了优化操作,它必须有正确的硬件组合(歧管,喷嘴、加热器)、软件(加热控制)和设置(最佳热流道和模具之间的隔热)。
应避免使用“自绝缘”喷嘴。
这种喷嘴要求聚合物流入两种材料之间的杯状间隙喷嘴尖端和模具表面,以优化热稳定性
喷嘴尖端的绝缘层。

使用Delrin®然而,树脂该间隙可能部分固化并最终热降解。
这会在不规则的位置产生黑点和表面缺陷间隔。
图4.11显示了直接浇口的各种尖端设计。
如果需要直接阀门浇口,则更重要的是热流道中的最佳温度,如针可能的温度创建额外的滞留点。
对于热敏树脂,这对保持时间至关重要,是一种经过调整的歧管设计最好采用改进的吹扫行为(见图4.12)。

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