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橡膠振動注射試驗研究

2018-07-23 08:43:08焦冬梅邊慧光王瑞松田曉龍楊衛民
橡膠工業 2018年10期
關鍵詞:振動

焦冬梅,邊慧光,王瑞松,田曉龍,楊衛民

(1.青島科技大學 機電工程學院,山東 青島 266061;2.北京化工大學 機電工程學院,北京 100029)

粘流態橡膠在外力作用下流動可以實現壓延、擠出、注射成型等工藝。橡膠流動性差會使制品表面出現流痕、缺膠以及綜合物理性能下降等質量問題,同時帶來生產能耗高、設備要求高等問題[1-2]。提高橡膠流動性和膠料充填能力、降低生產能耗一直是橡膠行業亟需解決的問題。

國內外學者已經對振動技術應用于塑料成型加工進行了系統研究[3]。受振動技術應用于塑料成型的研究[4-5]啟發,本研究提出了橡膠振動注射成型技術。橡膠和塑料雖同屬于高分子材料,但是橡膠作為一種高彈性材料,彈性效應更加明顯,具有粘度高、流動性差、易焦燒[6-8]等特點,與塑料成型有本質的區別,因此振動技術應用于橡膠成型加工有必要進行深入研究。本工作在自行開發的動態試驗平臺上,利用試驗方法研究橡膠振動注射工藝對膠料流動性的影響。

1 實驗

1.1 試驗平臺和輔助設備

橡膠動態試驗平臺結構如圖1所示,以UD-3600型動態疲勞測試機為基礎自行改造而成,可實現振動、靜態(傳統工藝)橡膠注射成型試驗,頻率范圍為0~100 Hz,振幅范圍為0~5.0 mm,可以提供多種不同波形的振動。模具與振動臺連接,并與振動臺以同頻率、同振幅、同波形振動?;鞜捘z在絲桿柱塞作用下充填模腔,在膠料主運動方向上疊加振動場,檢測系統對膠料填充過程壓力變化進行監測并輸出,從而可以直觀判斷出橡膠流動狀態的改變。

圖1 動態試驗平臺結構示意

其他輔助設備為:X(S)K-160型開煉機,上海橡膠機械廠產品;UM-2050型門尼粘度儀,優肯科技股份有限公司產品;VMA1000型膠料流動性分析儀,特拓(青島)輪胎技術有限公司產品;GT-7016-AB型氣壓式自動切片機,高鐵科技股份有限公司產品。

1.2 模具

自行設計的測試用注射模具的上下模板結構如圖2所示,其中上模板中心部位開有注膠孔,下模板模腔采用阿基米德螺旋線形式,螺旋槽深為2 mm,半圓形截面半徑為2.5 mm,中間凹槽型腔直徑為26 mm,深度為5 mm,型腔沿流動方向標有刻度,可以觀察膠料的流動長度。

圖2 模具結構

1.3 主要原材料

丁苯橡膠(SBR),門尼粘度[ML(1+4)100℃]為44~45,海南天然橡膠產業集團股份有限公司產品;順丁橡膠(BR),中國石化燕山石化公司產品;炭黑N375,武漢探新炭黑科技開發有限公司產品;氧化鋅,青島新源化工助劑有限公司產品。

1.4 配方

SBR 70,BR 30,炭黑N375 60,氧化鋅4,硬脂酸 2,防老劑4010NA 1,硫黃 1.8,促進劑CZ 0.9。

2 結果與討論

2.1 注射壓力曲線

圖3示出了注射速度為100 mm·min-1時定量混煉膠在靜態和振動下(頻率為30 Hz,振幅為0.9 mm)注射過程中注射壓力實測曲線。

圖3 注射過程中注射壓力曲線

由圖3可以看出,靜態注射的注射壓力最高為45.5 kN,振動注射的注射壓力最高為32.0 kN,注射壓力下降明顯,說明振動可以有效改變膠料的流動性。

2.2 注射壓力與振幅的關系

圖4示出了注射速度為100 mm·min-1時定量混煉膠以不同振幅(頻率為30 Hz)注射過程中注射壓力與振幅的關系曲線。

圖4 注射壓力與振幅的關系曲線

從圖4可以看出:與靜態注射(振幅為0)相比,振動注射壓力明顯下降;隨著振幅的增大,注射壓力不斷下降,降幅先小后大再平緩,不同振幅下注射壓力降幅不同,振幅為0.5 mm時,注射壓力降幅達21%,振幅為0~0.3 mm范圍內,注射壓力降幅在10%以內,振幅超過0.5 mm時,注射壓力降幅相對平穩。

為了進一步驗證試驗結果的可參考性,進行了固定頻率為10和50 Hz的振動注射試驗,得到類似的試驗結果。分析認為,振動場作用于橡膠流場,改變了橡膠與流道的壁面關系,加快了彈性松弛,流變性發生改變,膠料流動性變好,流動阻力減小,使注射壓力下降,從而降低了設備能耗。

2.3 注射壓力與頻率的關系

圖5示出了注射速度為100 mm·min-1時定量混煉膠在不同頻率(振幅為0.5 mm)下注射過程中注射壓力與頻率的關系曲線。

圖5 注射壓力與頻率的關系曲線

從圖5可以看出,隨著頻率的增大,注射壓力下降,在頻率達到一定值后,注射壓力降幅變小。

表1示出了不同振幅下注射壓力下降率。由表1可以看出,在不同振幅下注射,隨著頻率的增大,注射壓力降幅有類似的變化規律。振幅為0.3 mm、頻率為50和70 Hz時注射壓力下降率分別為10.8%和14.1%;振幅為0.5 mm、頻率為50和70 Hz時,注射壓力下降率分別為23.1%和24.8%,這為生產中振動工藝參數的確定提供了試驗依據。

表1 不同振幅下注射壓力下降率 %

2.4 振幅與充填長度的關系

圖6示出了混煉膠在最大注射壓力為40 MPa、固定頻率為10 Hz、不同振幅下對螺旋線模具進行注射時充填長度與振幅的關系曲線。圖7示出了不同振幅下達到最高注射壓力時模具充填長度照片。

圖6 充填長度與振幅的關系曲線

圖7 不同振幅下螺旋線模具充填照片

從圖6和7可以看出,隨著振幅的增大,螺旋線模具注射充填長度增大,在注射停止時,充填長度增至15.2 cm,相對于靜態注射的6.5 cm,充填長度增大效果明顯。此外,注射時間相對延長對充填長度沒有明顯的影響,表明振動注射增加了混煉膠的體積流率,提高了注射效率。

3 結論

采用自行開發的動態試驗平臺進行混煉膠模具充填試驗,得出以下結論。

(1)橡膠振動注射工藝是可行的。

(2)振動注射可以提高橡膠的流動性,減小流動阻力,增大填充長度。

(3)橡膠振動注射改變了橡膠的粘度,降低了注射壓力,可節省能耗。

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