|
烧焦和困气是注塑成型中最为直观的外观缺陷之一,表现为产品局部出现黑色或棕色烧痕,严重时伴有焦臭气味并降低材料力学性能。其根本原因在于模腔内气体(空气、挥发物)未能及时排出,在熔体高速填充时被急剧压缩升温,形成"绝热压缩"效应,局部温度可瞬间升至 300°C 以上导致材料热降解。 一、烧焦困气的产生机理- 绝热压缩升温:熔体快速充填型腔末端或死角时,残留气体被迅速压缩,温度骤升引发热降解,是烧焦最核心的物理机制。
- 挥发物积聚:原料中含有的水分、低分子助剂或脱模剂在高温下挥发,若排气不畅则积聚在型腔局部形成热点。
- 浇口位置不当:浇口直接对着型腔壁或镶件,熔体进入后气体无逃逸通道,困在浇口对面区域。
二、排气系统设计- 分型面排气:在分型面上开设排气槽,深度一般取 0.02–0.05mm(塑料不溢料),宽度 3–5mm,间距 30–50mm。排气槽末端连接大气。
- 顶针排气:利用顶针与顶针孔之间的间隙(单边 0.01–0.02mm)进行排气,适用于深腔底部困气区域。
- 镶件排气:在镶件分型面或圆柱面开设微小排气槽,尤其适用于型芯镶件底部易困气位置。
- 透气钢:在常规排气手段无法覆盖的区域使用透气钢镶块(孔隙率 25%–30%),利用材料内部微孔隙排出气体。
三、工艺参数调整- 降低注射速度:适当降低射速(尤其是充填末段),给气体留出充分的排出时间,一般降速至原速度的 60%–80%。
- 多级注射:在充填末端切换为低速注射,使前沿熔体以平缓速度充满最后区域,避免气体被急剧压缩。
- 模温控制:适当提高模具温度可降低熔体粘度,改善排气条件,但需平衡冷却效率。
四、现场快速诊断烧焦位置通常位于浇口对面、型腔最深区域或壁厚突变区域。现场诊断优先做短射(欠注)实验,观察熔体前沿的汇聚位置,确认困气点;然后在对应位置增加或加深排气槽。若烧焦纹呈喷射状,通常为浇口尺寸过小导致的喷射充填,应加大浇口尺寸或改变浇口方向使熔体以"泉涌式"平稳充填。 |