选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
高光蒸汽转换机是采用高光蒸汽,当注塑机合模后打入高温蒸汽,首先将模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始注入冷却水,模具温度很快下降到一个设定值后开模,再向模具吹入空气把冷却水完全吹走,完成整个注塑过程。奥德最新开发的高光蒸汽转换机,整机备有高光蒸汽模温控制机和冷水增压系统,并增加了热水和冷却水回收系统,节能效果显著,利润也相当可观,这是奥德高光过热水模温控制机的优势所在。
消除产品表面的溶接线及表面溶接痕
增强塑料的流动性几填充效果
提高产品表面的光洁度,使之达到镜面效果
免去产品后续的表面喷涂加工处理
解决加织产品的浮织问题
机型 | 单位 | AFCH-1600CH | AFCHD-1600CH |
电源 | V | 3∮380V/50HZ | |
总功率 | KW | 2.75 | 3.06 |
控制方式 | 电脑PLC处理器+人机界面触摸控制 | ||
冷热转换速度 | S | 20-50 | |
冷却水泵功率 | KW | 2.69 | 3.0 |
冷却水进出口口径 | Inch | DN40 | DC40 |
蒸汽入口口径 | Inch | DN40 | DN40 |
循环系统口径 | Inch | DN40 | DN40 |
外型尺寸 | MM | 1375x550x1570 | 1375x600x1570 |
重量 | Kg | 220 | 300 |
3:过热水式高光注塑模温机
消除产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。
彻底解决塑料产品的表面缩水现象。
提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。
产品不需要喷漆后续加工,提高成品率20-30%。
解决加织产品甩产生的浮织现象使品质更完美。
使薄壁成型提高注塑流动性,提高产品品质和强度。
使厚壁成型注塑周期可降低60%以上,增强塑料的流动性及填充效果。
95%的热能回收。
100%的介质回收。
无需连接锅炉及其他外置温控辅助设备,省略复杂的锅炉设备(高压设备安全和环保的审批)和管道工程。
完全解决锅炉之蒸汽不可回收的能耗大问题。
体积小可随时移动配合不同机台使用,180℃热水完全代替锅炉的不环保现象。
10.4寸液晶真彩LCD显示(可选),触模式中文数字输入,全中文界面,操作简单。
全闭环系统控制输入输出温度的检测,以模具实际温度反馈PLC。
高温热水、冷水,空气温度及压力六项报警,采用时间和温度动作与注塑机信号互锁。
整机采用欧美进口元器件。
单双路模具温度检测(可选),输入输出管道采用316不锈钢管,多组输入输出接口。
整机配备;加热、冷却、冷热转换控制功能。
高温热水,冷却水的回收系统,节能效果明显。
机型 | 单位 | GWS-800 | GWS-1600 |
电源 | V | 3∮380V/50HZ | |
总功率 | KW | 114 | 157 |
控制方式 | 电脑PLC处理器+人机界面触摸控制 | ||
电热功率 | KW | 45-108 | 60-150 |
加热泵功率 | S | 2.8 | 2.8 |
冷却泵功率 | KW | 2.2 | 3.0 |
冷热水循环却水进出口口径 | Inch | DN25(3/8x12) | DN32(3/8x16) |
冷水循环进出口口径 | Inch | DN32 | DN40 |
外型尺寸 | MM | 1700x850x1400 | 1900x900x1600 |
在高光注塑中,最关键的取决于模具、材料与模具温度控制机(简称模温机)。
在普通的注射成型加工中,将模具温度设低时,虽然可以缩短成型周期,但容易产生汇线,造成外观品质不良。相反,将模具温度设高时,可以提高产品表面的外观品质,但容易产生翘曲、下陷、尺寸不良等,同时延长了成型周期,提高了成本。
高光蒸汽注塑可消除产品表面溶接线、溶接痕、波纹及银丝纹,彻底解决塑料产品的表面缩水现象,并使产品表面光洁度达到镜面水平。 产品不需要喷涂的后续加工,有效降低成本,缩短交货时间。 此外,高光注塑还可解决加纤产品所产生的浮纤现象,从而使产品品质更加完美。在薄壁成型中,高光注塑有助于提高注塑流动性,提高产品质量与强度。它也可使厚壁成型注塑周期降低70%以上。
高光蒸气注塑应用目前用于液晶电视机,电脑液晶显示器,汽车液晶显示器,车灯和光学仪器等行业, 除平板电视机面板外,这一技术还可广泛应用于电脑液晶显示器、空调、汽车内饰件等家电、汽车、通讯、医疗等行业。
在高光注塑中,最关键的取决于模具、材料与模具温度控制机(简称模温机)。
在普通的注射成型加工中,将模具温度设低时,虽然可以缩短成型周期,但容易产生汇线,造成外观品质不良。相反,将模具温度设高时,可以提高产品表面的外观品质,但容易产生翘曲、下陷、尺寸不良等,同时延长了成型周期,提高了成本。
高光蒸汽注塑可消除产品表面溶接线、溶接痕、波纹及银丝纹,彻底解决塑料产品的表面缩水现象,并使产品表面光洁度达到镜面水平。 产品不需要喷涂的后续加工,有效降低成本,缩短交货时间。 此外,高光注塑还可解决加纤产品所产生的浮纤现象,从而使产品品质更加完美。在薄壁成型中,高光注塑有助于提高注塑流动性,提高产品质量与强度。它也可使厚壁成型注塑周期降低70%以上。
高光蒸气注塑应用目前用于液晶电视机,电脑液晶显示器,汽车液晶显示器,车灯和光学仪器等行业, 除平板电视机面板外,这一技术还可广泛应用于电脑液晶显示器、空调、汽车内饰件等家电、汽车、通讯、医疗等行业。
1、接模具降温循环水,能使模具稳定在一定温度值上。2、模温机又叫模具温度控制机,最初应用在注塑模具的控温行业。后来随着机械行业的发展应用越来越广泛,现在模温机一般分水温机、油温机控制的温度可以达到正负...
我就是做模具报价工作的,楼上说的很多,却不够详细,但是后面我还要补充几点价格,取决于以下几个因素,一,产品大小,形状简繁。这个决定了,模具有什么相应的结构,直接关系模具费用。二,产品对尺寸,外观的要求...
注塑模具由动模和定模两部分组成,动模安装在注射成型机的移动模板上,定模安装在注射成型机的固定模板上。在注射成型时动模与定模闭合构成浇注系统和型腔,开模时动模和定模分离以便取出塑料制品。注塑模具依成型特...
高光蒸汽转换机是采用高光蒸汽,当注塑机合模后打入高温蒸汽,首先将模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始注入冷却水,模具温度很快下降到一个设定值后开模,再向模具吹入空气把冷却水完全吹走,完成整个注塑过程。奥德最新开发的高光蒸汽转换机,整机备有高光蒸汽模温控制机和冷水增压系统,并增加了热水和冷却水回收系统,节能效果显著,利润也相当可观,这是奥德高光过热水模温控制机的优势所在。
消除产品表面的溶接线及表面溶接痕
增强塑料的流动性几填充效果
提高产品表面的光洁度,使之达到镜面效果
免去产品后续的表面喷涂加工处理
解决加织产品的浮织问题
机型 |
单位 |
AFCH-1600CH |
AFCHD-1600CH |
电源 |
V |
3∮380V/50HZ |
|
总功率 |
KW |
2.75 |
3.06 |
冷热转换速度 |
S |
20-50 |
|
冷却水泵功率 |
KW |
2.69 |
3.0 |
冷却水进出口口径 |
Inch |
DN40 |
DC40 |
蒸汽入口口径 |
Inch |
DN40 |
DN40 |
循环系统口径 |
Inch |
DN40 |
DN40 |
外型尺寸 |
MM |
1375x550x1570 |
1375x600x1570 |
重量 |
Kg |
220 |
300 |
消除产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。
彻底解决塑料产品的表面缩水现象。
提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。
产品不需要喷漆后续加工,提高成品率20-30%。
解决加织产品甩产生的浮织现象使品质更完美。
使薄壁成型提高注塑流动性,提高产品品质和强度。
使厚壁成型注塑周期可降低60%以上,增强塑料的流动性及填充效果。
95%的热能回收。
100%的介质回收。
无需连接锅炉及其他外置温控辅助设备,省略复杂的锅炉设备(高压设备安全和环保的审批)和管道工程。
完全解决锅炉之蒸汽不可回收的能耗大问题。
体积小可随时移动配合不同机台使用,180℃热水完全代替锅炉的不环保现象。
10.4寸液晶真彩LCD显示(可选),触模式中文数字输入,全中文界面,操作简单。
全闭环系统控制输入输出温度的检测,以模具实际温度反馈PLC。
高温热水、冷水,空气温度及压力六项报警,采用时间和温度动作与注塑机信号互锁。
整机采用欧美进口元器件。
单双路模具温度检测(可选),输入输出管道采用316不锈钢管,多组输入输出接口。
整机配备;加热、冷却、冷热转换控制功能。
高温热水,冷却水的回收系统,节能效果明显。
机型 |
单位 |
GWS-800 |
GWS-1600 |
电源 |
V |
3∮380V/50HZ |
|
总功率 |
KW |
114 |
157 |
控制方式 |
电脑PLC处理器 人机界面触摸控制 |
||
电热功率 |
KW |
45-108 |
60-150 |
加热泵功率 |
S |
2.8 |
2.8 |
冷却泵功率 |
KW |
2.2 |
3.0 |
冷热水循环却水进出口口径 |
Inch |
DN25(3/8x12) |
DN32(3/8x16) |
冷水循环进出口口径 |
Inch |
DN32 |
DN40 |
外型尺寸 |
MM |
1700x850x1400 |
1900x900x1600 |
基于MPI的电源转换器下盖注塑模设计
利用CAE技术,以电源转换器下盖模具的设计为例,采用Moldflow软件对塑件成型进行有效的模拟分析,并根据模拟结果,改进模具结构设计,实现模具结构的合理设计并确定合适的工艺参数,缩短了模具开发周期,提高了效益。