왜 이런 일이 발생하는지에 대한 물리학과 정확한 엔지니어링은 다음과 같습니다. 기하학, 툴링, 처리 및 적극적인 완화를 다루는 플레이북 갈비뼈의 화상 자국은 영원히 사라집니다.

1. 물리학: "피스톤" 효과
리브는 막힌 구멍입니다. 용융 선단이 이 좁은 채널로 돌진할 때, 그것은 실린더의 피스톤처럼 작동합니다. 갈비뼈 바닥의 공기는 갈 곳이 없습니다. 플라스틱이 이 공기를 압축함에 따라 압력과 온도가 이상기체 법칙(PV = nRT)에 따라 급등합니다.
점화 순간 국지적 온도가 초과될 수 있음300°C ~ 400°C, COC 또는 PC 용융 온도는 240°C에 불과합니다. 이 섬광적인 열은 리브의 가장 깊은 지점에서 플라스틱을 탄화시킵니다. 이는 가장 두꺼운 부분이기도 합니다(리브가 공칭 벽과 만나는 부분). 그 탄화된 얼룩은 화상 자국입니다.
2. 기하학: "공기 채널" 전략
첫 번째이자 가장 효과적인 방어선은 갇힌 공기에게 공기를 공급하는 것입니다. 갈비뼈에서 나오는 물리적 경로.
엔지니어링 수정: "Root Vent"(또는 "Kiss-Off") 벤트)
리브가 단단하고 막힌 끝으로 끝나지 않도록 하십시오. 대신에0.02mm ~ 0.03mm 깊은 벤트바로 맨 아래에 리브, 코어 측(B 표면).
이 통풍구는 리브의 바닥을 캐비티 외부와 연결합니다. (이젝터 핀 구멍이나 별도의 벤트 채널을 통해)
처형:이는 일반적으로 평면을 연삭하여 수행됩니다. 리브 강철 바닥을 가로지르는 얕은 홈. 플라스틱이 채워지면 리브를 사용하면 압축 공기가 0.02mm의 틈을 통해 빠져나가게 됩니다. 점화하다.
캐치:이 통풍구는 앉아 있기 때문에 정기적으로 청소해야 합니다. 흐름 경로의 끝 부분에 직접 위치하며 막히기 쉽습니다. 사용황동 와이어매 교대마다 그것을 지우려면.
(툴링 제약으로 인해) 루트를 배출할 수 없는 경우, "공기 탈출" 램프:
리브 바닥의 날카로운 90° 하단 모서리 대신0.5mm 반경루트에.
그런 다음 기계0.3mm 깊이, 45° 모따기맨 위에 코어 핀(리브를 형성하는 부분). 이 모따기는 작은 "포켓"을 만듭니다. 갈비뼈 바닥의 볼륨이 확장됩니다.
용융물이 공기를 압축하면 공기는 더 큰 포켓으로 흘러 들어갑니다. 압력 상승을 80% 감소시켜 온도를 아래로 떨어뜨립니다. 발화점. 공기는 갇혀 있지만 연소되지 않은 상태로 남아 있습니다.
3. "루트 반경"의 중요성
갈비뼈 바닥의 날카로운 모서리가 발화점 역할을 합니다. 그들은 함정 마지막으로 가장 압축된 공기 주머니.
규칙:모든 갈비뼈 밑면의 루트 반경은 다음과 같아야 합니다.최소 0.5mm, 그리고 바람직하게는1.0mm.
왜? 0.1mm의 날카로운 모서리는 공기가 닿는 미세한 "데드 존"을 만듭니다. 탈출할 수 없습니다. 용융물이 그 주위로 흘러 밀봉하고, 그 안의 공기는 데드존은 최고 압력으로 압축되어 화상을 입습니다. 1.0mm 반경 용융물이 원활하게 흐르도록 하여 공기를 모서리 밖으로 밀어냅니다. 배출될 수 있는 주요 흐름 경로.
4. 툴링 솔루션: "다공성 강철" 인서트
깊고 좁은 리브용(높이 대 너비 비율 > 3:1), 표준 기계식 통풍구가 부족한 경우가 많습니다.
엔지니어링 수정: 소결 다공성 강철
작은 인서트(예: 10mm x 10mm)를 가공합니다.소결, 다공성 강철(Porcerax II와 유사) 가장 아래쪽에 배치합니다. 가장 깊은 갈비뼈.
이 강철은 약 20~30%의 제어되고 상호 연결된 다공성을 가지고 있습니다. 기공 크기는 약 7~10 마이크론입니다.
물리학:공기는 모공을 쉽게 통과하지만, 용융된 플라스틱(점도가 공기보다 100,000배 높음)은 침투할 수 없습니다. 모공. 공기는 다공성 강철을 통해 이젝터 핀으로 빠져 나갑니다. 구멍을 뚫고 대기권으로 나갑니다.
결과:번 마크 제로, 플래시 제로, 제로 유지 관리 - 플라스틱이 막히기에는 기공이 너무 작기 때문입니다.
캐치:다공성 강철은 부드럽습니다. 착용하기 쉬우며, 특히 유리로 채워진 재료를 사용하는 경우. 광학 COC/PC용 (채워지지 않음) 완벽한 솔루션입니다. 갈비뼈 뿌리 부분에 놓고 다시는 화상 자국을 볼 수 없습니다.
5. 공정 솔루션: "느린 리브(Slow-Rib)" 채우기
도구를 변경할 수 없는 경우 사출 속도 프로필을 변경해야 합니다. "피스톤" 효과를 방지하기 위해.
"다단계" 주입 프로필:
1단계(0%~90% 채우기):일반 속도(40 mm/s를 사용하여 50mm/s)로 메인 박스 영역을 채웁니다.
2단계(90%~98% 채우기):속도를 줄이세요 5 mm/s ~ 10 mm/s로 급격하게최종 채우기를 위해.
3단계(98%~100% 채우기):즉시 증가 80mm/s까지의 속도채우기의 마지막 2%를 위해.
물리학:
2단계에서는 느린 속도로 인해 갈비뼈에 있는 공기가 갈비뼈를 통해 빠져나가게 됩니다. 스스로 녹아서(용해된 공기) 주요 분할선 통풍구로 배출됩니다.
3단계의 빠른 최종 속도는 물질을 녹일 만큼 충분한 전단열을 생성합니다. 립 루트에 플라스틱이 있어서 포장 없이 완전히 채워집니다. 스트레스.
중요한 조정:정확한 내용을 찾아보셔야 합니다 속도가 떨어지는 "전환" 지점. 속도를 너무 일찍 떨어뜨리면( 80% 충전), 리브가 조기에 얼어붙어 미성형이 발생합니다. 당신이 너무 늦게(99% 충전) 떨어뜨리면 공기가 이미 점화되었습니다. 실행"속도 연구"갈비뼈가 어디에 있는지 정확한 비율을 찾으려면 95% 찼습니다. 이것이 감속 지점입니다.
6. "가스 역압" 방법
이는 환기의 반대입니다. 공기가 빠져나가도록 두는 대신, 불활성 가스로 캐비티를 미리 가압합니다.
엔지니어링 수정: 가스 보조 역압
금형을 밀봉하고 주입합니다.질소가스(N₂)압박감에 의10~20바플라스틱이 들어가기 전에 구멍에 넣습니다.
용융물이 리브로 흘러들어가면 기존의 질소가 압축됩니다. 질소는 불활성이므로 고온에서도 발화되지 않습니다.
플라스틱이 채워지면서 질소는 파팅라인을 통해 밀려나옵니다. 원래의 공기를 운반하는 통풍구(또는 다공성 강철)입니다.
결과:압축 가스는 타지 않습니다. 그것은 단순히 밀려 나옵니다. 이는 가장 깊은 곳에서도 화상 자국을 완전히 제거합니다. 갈비뼈.
캐치:이를 위해서는 특수한 가스 주입 장치가 필요합니다. 그리고 밀봉된 파팅라인. 비용이 많이 들지만 궁극적인 솔루션입니다. 복잡한 골이 있는 광학 상자.
7. 물질적 휘발성 함정
때로는 "탄 자국"이 공기 점화가 아닌 경우도 있습니다.휘발성 응축. 플라스틱이 리브로 흘러들어가면서 갑작스러운 압력이 가해지면서 저분자 첨가제(슬립제, 항산화제)가 떨어지면 리브의 뿌리에 있는 차가운 강철 위에서 기화되고 즉시 재응축됩니다. 갈색-검은색 침전물을 생성합니다.
엔지니어링 수정:
용융 온도를 낮추십시오:배럴 온도를 낮추세요 5°C에서 10°C까지. 이는 첨가제의 증기압을 감소시켜 방지합니다. 휘발되는 것으로부터.
광학 등급 레진으로 전환:표준 수지는 최대 0.5% 슬립제. 광학 등급 수지(TOPAS COC 6013S-04 등)는 0.05%. 휘발성 물질을 제거하면 침전물도 제거됩니다.
"장벽 레이어"를 추가합니다:동시 주입을 사용하는 경우 (PMMA/EVOH), EVOH 층은 립 루트에서 분해되어 황탄소를 생성합니다. 줄무늬. EVOH가 코어 레이어로 주입되어 완전히 캡슐화되었는지 확인하세요. PMMA이므로 리브 루트의 캐비티 강철에 절대 닿지 않습니다.
8. 갈비뼈 화상에 대한 "냉각" 영향
뜨거운 강철은 가스를 가둡니다. 갈비뼈 뿌리 부분의 강철이 너무 뜨거우면 내부 공기는 이미 더 높은 시작 압력에 있습니다(샤를의 법칙: PV = nRT, 더 높은 T = 더 높은 P). 이는 더 작은 압축비가 도달하려면 더 작은 압축비가 필요함을 의미합니다. 점화온도.
엔지니어링 수정:
코어측(리브측) 수온을 10°C 더 차갑게 실행캐비티 쪽보다
COC 상자의 경우 코어는 50°C, 캐비티는 60°C에서 작동합니다.
더 차가운 코어 강철은 리브 루트의 공기를 냉각시켜 초기 온도와 압력. 이는 필요한 압축비를 높입니다. 공기를 점화시켜 "화상 임계값"을 갈비뼈 안으로 효과적으로 이동시키고, 아직 환기가 가능한 곳.
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