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范例10充电器底壳模滑块机构的优化设计

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:此副模具的滑块是一个比较典型的前模内滑块机构。图 3-271—锁紧块 2—限位块 3—弹簧 4—滑块 5—斜顶 6—斜顶座此副模具的斜顶使用了特殊的斜顶机构——延迟斜顶。斜顶的运动原理是将垂直运动转换为水平运动,但是,当塑料制品的倒钩与垂直和水平方向均成一定的夹角时,常规的斜顶和滑块均无法使用,因此必须采用延迟斜顶机构。

范例10充电器底壳模滑块机构的优化设计

此副模具的滑块是一个比较典型的前模内滑块机构。在产品前模内侧有多个凸点,这些凸点必须使用侧向抽芯机构,而前模内滑块是比较理想的方案。但由于产品内部空间较小,用常规的滑块机构很难实现,因此将锁紧块设计成这种特殊的形式。锁紧块不仅负责滑块的锁紧和开启,同时直接和产品的胶位接触,直接参与产品的成型,因此也可将其视为成型零件。锁紧块和滑块之间通过T形槽连接和导滑,但T形槽并未做到滑块顶端,避免了在产品表面留下痕迹。滑块的开启不仅依靠锁紧块,同时还有弹簧辅助。这种滑块类型在前模滑块机构中比较经典,也比较常用,通常用在内部空间较狭小的情况下,简单、实用、巧妙,但对加工精度要求较高。详细结构如图3-27所示。

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图 3-27

1—锁紧块 2—限位块 3—弹簧 4—滑块 5—斜顶 6—斜顶座(www.xing528.com)

此副模具的斜顶使用了特殊的斜顶机构——延迟斜顶。通过图3-27a中A放大图可以看出,产品后模内部有一个螺纹柱,螺纹柱的轴心方向和水平方向有一夹角,产品的内表面也和水平方向有一夹角。在这种情况下,普通的斜顶水平运动是无法出模的,斜顶必须沿着螺纹柱的轴心方向运动,因此必须使用延迟斜顶。

斜顶的运动原理是将垂直运动转换为水平运动,但是,当塑料制品的倒钩与垂直和水平方向均成一定的夹角时,常规的斜顶和滑块均无法使用,因此必须采用延迟斜顶机构。

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