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保温是指在燃烧过程中,达到较高燃烧温度范围后,保持一段时间,或在较低的温度下保持一段时间,统称为保温时间,然后进入冷却阶段。一般来说,在任何陶瓷磨削产品的燃烧过程中,或多或少都需要一段保温时间,主要是为了尽可能平整窑内外的温差,使产品各部分的物理化学反应均匀。使产品的组织结构趋于一致,从而获得性能一致的产品。在生产实践过程中,适当降低燃烧温度,延长保温时间,有利于提高产品质量,降低燃烧损失率。
对于大型、不同形状和窑内装载密度较大的燃烧过程尤为明显。但如果保温时间过长,晶粒熔化,不利于坯体中形成强骨架,从而降低机械性能。
燃烧过程(包括冷却过程)中的升降速度是否合适,更直观地取决于其对模具产品燃烧过程中体积热膨胀和冷收缩的影响(无形变化、开裂等)。另一方面,加热和冷却速度对产品微观结构的形成和产品的性能也有不可忽视的影响。
异形模具坯体在快速加热时,由于液相和气孔率的降低而形成的收缩小于缓慢加热时形成的收缩。由于熔体在快速加热过程中不会长时间饱和粘土和石英,由于其表面张力,该粘度熔体收缩产品体积的作用也较小。例如,当坯体在24小时内加热到1300℃时,收缩率为8.3%。如果在相同条件下缓慢加热,收缩率为8.95%。这是因为当加热缓慢时,形成粘度高的液相,对产品收缩有很强的作用。
致密坯体的抗张强度比快速h-48h加热至1300℃)时,其抗张强度比快速升温坯体(18h加热至1300℃)增加约30%,而孔隙率降低。快速加热坯体的孔隙率为3.0%,慢速加热坯体的孔隙率为1.5%。
冷却速度对材料力学强度的影响更为复杂。当快速燃烧的坯体缓慢冷却时,由于二次莫来石的生长,其抗张强度会在一定程度上降低;坯体缓慢冷却后,抗张强度可增加20%。
在冷却的初始阶段,冷却速度对坯体中的晶粒尺寸,特别是晶粒的应力状态有很大的影响。在冷却过程中,当玻璃相从塑性状态转变为固态时,异形模具的坯体结构发生显著变化,产生较大的应力。因此,应采用高温快速冷却和低温慢冷却和低温阶段慢速冷却的冷却系统。初始冷却温度较高。此时,如果冷却速度较慢,则相当于保温阶段的延长,影响晶粒的数量和尺寸,也容易使低价铁二次氧化,使产品呈黄色。在高温阶段,快速冷却也可以避免釉熔体沉淀晶体。对于热膨胀系数较大的瓷坯或含有较多SiO2.Zro2等晶体的坯,由于晶体类型的变化伴随着较大的体积变化,因此在变化温度附近的冷却速度不应过快。对于厚而大的坯体,如果冷却速度过快,体积变化的不均匀性也会导致晶体变形或开裂。
如上图所示:为磁铁断裂的图片;我们在塑料制品加工注塑成型时;首先要保证在成型前磁铁是完整的。磁铁断裂主要是受到外力的作用造成的,所以在成型时,注射压力对于磁铁断裂影响最大,从各方面的因素考虑都是基于如何降低注射压力。比如降低保压压力、升高材料温度、加快流动性,都是最终降低
注塑塑料制品有色差是注塑中常见的缺陷,色差影响因素众多,涉及原料树脂、色母、色母同原料的混合、注塑工艺、注塑机等,塑料加工厂家在实际的生产过程中一般从以下五个方面来进行色差的控制。1.消除注塑机及模具因素的影响要选择与注塑主品容量相当的注塑机,如果注塑机存在物料死角等问题,最好更换设备。对于模具
对注塑模具设计的基本要求可概括为如下方面。 保证塑件的质量及尺寸稳定性塑件的质量 包括外观质量和内部质量,优良的外观质量包括完整而清晰的结构形状,符合要求的表面粗糙度(包括蚀纹和喷砂等),没有熔接痕、银纹、震纹及黑点、黑斑等注塑缺陷。优良的内部质量包括不能存在组织
注塑成型是一门工程技术,它所涉及的内容是将塑料转变为有用并能保持原有性能的制品。开模注塑注射成型的重要工艺条件是影响塑化流动和冷却的温度,压力和相应的各个作用时间。 1、料筒温度:注射模塑过程需要控制的温度有料筒温度,喷嘴温度和模具温度等。前两程温度
解决高光PP注塑件表面缩痕可以从下面三种方法来实现。一、模具设计上的解决措施1.1 水路设计合理的水路设计使得型腔表面的模温尽可能一致。必要时,在局部壁厚较大或者散热不好的区域加强冷却。在筋对应的模面加强冷却,使得表面固化层较快形成,当表面固化层较厚时,刚性较大,不容易产生缩痕。当形成筋的动定模对应面都是