第六章 结构发泡.docx
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1、第六章结构发泡之设计制造须具高强度及高刚性之大型、简单塑品,结构发泡成形是特别抱负的一个方式。虽然其加工方式类似于射出成形,但前者因有气体注入于熔融高分子形成泡孔性心核而使得塑品重量减轻多了。并且结构发泡成形为一次成形,省却了多步骤的加工费用以及可结合肋骨、浮凸物等官能性物,而呈现多样化之设计。由于射出成形制造大形物需要极大之模压以及厚断面部分极易造成凹痕或翘曲,实不如结构发泡成形只须小模压及肉厚较薄来的便利。(注:结构发泡成形大形物,重量最大到IOO磅)再者,以同等重量之塑品而言,用结构发泡制造出的塑品刚性比射出成形强多了;由于结构发泡品较轻,为达同等重量势必肉厚较粗,而刚性正比于肉厚之三次
2、方,是有此故。此章将依序争论等构发泡成形之方法、设计所需考虑之环境因素及塑品设计。6-1结构发泡成形方法结构发泡之成形法有:传统之低压法,高压法,三明治成形法,结构网状法。新的成形法是为了使表面更精细。6-1-1低压法低压法是采用短射成形将计量好小于模穴体积之塑料与发泡剂射入模穴中,使气体一高分子混合物膨胀而填满整个模穴,外围部分与冷模面接触形成表皮层,内层则发泡成为多泡孔心核如图6T所示。外衣皮簪泡孔心核6-1低整及泡成形材之出11面由于在射出过程中,模穴并未完全充填,高射压无法传到模具,因此低的模穴压力(300IOOoPSi)使得塑品有极低之残余应力,与射出成形相比,有较低之翻曲发生可能性
3、及较佳的抗化学性。低压法可用物理的(通常是氮气)或化学的发泡剂而达成之。物理的发泡法是用为喷嘴的射出成形机,多人口似的将气体射入模具中,因此可制造较大形物。化学发泡剂则是用单喷嘴的射出机。由低于压法只承受较小之压力,所以模具可用比钢材软之材质,以节约成本。6T-2高压法高压结构发泡成形类似于标准的射出成形法,气体一高分子熔融物于高压下(200020,000PSi)完全填满模穴,藉由掌握压板(Plateu)、模蕊之开启或滑动,使模穴体积增大而产生发泡。由高压法产生之塑品,重量可减轻很多并有极光滑的表面,所以削减了成形后加工之费用,但若欲产生膨胀动作所增加的简单模具费用,则甚是可观。此外深度高之塑
4、品,因模具需膨胀之故,成形亦有困难。6-1-3三明治/共射出成形法三明治结构发泡成形法含两道不同熔流于模具内。其中一道熔流不含发泡剂于塑品之外层形成一光滑之固体皮层。另一道熔流,可为同样或不同样之塑料,含发泡剂而形成泡孔状心核之内层。当用两种不同之塑料时,要留意其流变性质,并确认皮层与心核有良好之接著力。三明治成形法基本上有下列三种:1. ICI法(英国专利第1156217号):采用两柱往复式螺杆(图6-2),其中一枝将模穴部分充填固体塑料,接著另一枝则将塑流与发泡剂完全布满模穴,再将模具膨胀,制成发泡心核。ICl法之模穴压力近似于射出成形。“模具客股,使落生父向6-2 ICl三明治成形法步展
5、6-3 三劣工KN出法之多2 .两通道法(two-Channelprocess):两通道法如同标准的低压法,皆是采用短射以制造泡孔心核。两通道法须有特殊的止流式喷嘴(ShULOffnozzle)及可程序化掌握的射出速度装置。发泡塑料从A通道与固体皮层材料从B通道同时射入模穴,由于系同时射出,所以此法亦称共射出(COinjeCtiOr1)。由于采用此法相反于浇道面之皮层厚度常小于浇道边之皮层厚度,为了克服此问题遂有了较简单高技术之三通道法。3 .三通道法(three-CharmeIprocess):亦称共射出,有三通道之喷嘴(图6-3)设计。此喷嘴有两通道射入固体塑料及由另一通道射入发泡塑料。第
6、三通道正中心的射入皮层材料,以让更多的皮层材料可达相反于浇口之表面。并射出之模穴压为标准低压法之2.5到4.0倍,所以所用之模具需为钢材。6-1-4结构纲状法(StrUCIUraIweb)此法是模具内先部分布满固体塑料,然后以高压及高速注入氮气或空气于高分子心核,气体使高分子表面变形成波浪状并迫使其紧贴模面,维持肯定的模压直到表面完全成形为止。最终气体从喷嘴中之扬上阀门(poppetVaIVe)泄出,再顶出成品。由此法制得之产品具光滑之表面并削减了凹痕之可能性。较佳的热传送亦使此法制造较厚之塑品较省成本,其产品之横截面图可参考图6-4。射入黠上便IMuillllflllllBlllllllll
7、liaillllllirili中空心核6-2结构发泡设计之考虑选择正确的材料及加工方式是设计者之主要工作,然而用品之使用环境对其之影响更需认真的考虑评估。以下将依序说明之,所争论的将以标准的低压法结构发泡成形为主,但通常亦适用于其它之成形法。6-2-1结构设计当发泡为用工程热可塑性塑料时,设计者可毫无困难的在产品承受负载时,猜测出应力与变形量,由于在降伏点之前,他们是呈线弹性关系的。泡孔性心核与固体皮层,可将其视为复合体,应力在不同区而不同。对此复合体之分析,可用同等的梁固体断面来模拟之图6-5。6-5JIH楝木模整殳沟材I-梁之惯性力矩推得为:Ix=bh3(bbe)(h-2ts)312bc=
8、bEcES其中:EC=心核之模数ES=皮层之模数ts=皮层之厚度he=同等心核之高度上式之推演是特别正确的,然而在实际上测量心核之模数却有困难以及皮层之厚度变异性都是问题。比较保守的分析结构发泡体,是在支点负载的环境下,将其横截面视为两外皮层而无泡孔心核(图6-6)。因此,同等的惯性力矩成为:Ix=b(h3hc3)126-6两外皮强心核之模做党面由于泡孔性心核可供应一些应力汲取之功能,因此省略心核所算得之值已含有平安因子。当时间或成本不容许做更认真的分析时,将结构发泡断面视为均质(图6-7)不失为一个好方法。由于大部分之材料商所供应之技术数据皆是由此假设而来,照著他们的导引,分析上会有较佳之结
9、果。bTAU)I度6-7均St断面案校系命包99结构发泡材之物性与同样材料之固体不同,最典型的如抗拉伸力,前者明显小于后者。此乃由于发泡体重量较轻以及个别的独立泡孔简洁造成应力集中之故。肉厚与温度对材料之抗拉伸力影响也很大。当肉厚削减时,成形塑品之重量削减较小,所以有较富的皮层/心核比。如此一来,愈倾向于固体之状态即有愈高之抗拉伸力。由于塑料是属黏弹性,当温度增加时会使得抗拉伸力削减。要留意抗拉伸力切莫超过材料之弹性限度。其实可能的话,设计时考虑压缩应力会比考虑抗拉伸力更佳,由于发泡体受压缩时,泡孔毁坏的机会会比受拉伸时造成之体积变量之影响来的大。由于塑品横截面材料分布之关系,结构发泡材之抗弯
10、折强度明显的会大于抗拉伸力。削减肉厚及降低重量削减量可使材料之抗弯折强度增加,由于在每一单位横截面会有较多之皮层。弯折破坏有时亦可能在抗拉伸力范围内下发生,其主要的关键因子在于受弯折时,泡孔核区之最大抗拉伸力。假如从中心轴到最远的泡孔心核距离超过0.5英寸,则破坏会在材料之抗拉伸力值下发生。反之,距离在0.5英寸以内,则弯折破坏值与标准试片之公布值相近。由于热塑性结构发泡塑料具黏弹性,所以其物性与时间,温度及负载速度休戚相关。当设计在受支点负载环境下之结构发泡体时,材料之时间一温度行为或是蠕变速度必需预做检视。猜测塑品在负载下,某定点时间之行为表现,可用视模数方程序表示如下:E=Sel+e2其
11、中S=产生之应力(PSi)el=起始应变(inin)e2=受应力一段时间后,所产生之蠕应变(inin)el+e2=总应变6-2-2耐冲击性之设计考虑耐冲击性对结构发泡成品极为重要,其测试方法有夏比法(CharPy)、艾式法(izod)及落球法,其中落球法为最适用的一种介绍如下:采用一半径0.5英寸,10磅重之半球形钢头,从定高度自由落下而撞击测试片(图6-8),视测试片之破坏程度如何,其结果可分下列几种:(a)测试片完全裂开。(b)落球穿透过测试片。(C)测试片龟裂并形成0.01英寸之裂缝或更大。螺领管2V4di螺帽2idia六角螺帽M-8落球普瞬之置装置所汲取之冲击能量以ft-Ib单位表之,
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