光學(xué)部件的注塑成型
在注射模塑光學(xué)部件的過程中,由于不能在其表面進(jìn)行標(biāo)注,因此模腔壓力的測定就受到了限制。但為了使用這個(gè)重要的過程參數(shù)來進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,人們采用了一種使用特殊測量銷釘?shù)姆墙佑|式測量方法來測量空腔壓力。將流路 ..
光學(xué)部件壓縮生產(chǎn)的pvT圖示顯示了工藝控制的基本過程,并在這里用于解釋膨脹-壓縮模塑工藝。在模腔被填滿之后,必須對壓縮柱塞的注射壓力和力進(jìn)行優(yōu)化以使腔內(nèi)的為一常數(shù)值。轉(zhuǎn)到壓縮生產(chǎn)工藝后,注射壓力和力必須又被設(shè)定到腔內(nèi)的常數(shù)壓力值。如果腔內(nèi)壓力不能達(dá)到常數(shù)值,部件的光學(xué)性能就會降低。對優(yōu)化工藝控制來講,在光學(xué)部件的生產(chǎn)過程中測定模腔內(nèi)的壓力是必備的。此外,測定這個(gè)工藝參數(shù)可使優(yōu)化該復(fù)雜的工藝變得簡單得多。
在優(yōu)化階段,不同的腔內(nèi)壓力曲線被記錄下來(圖5所示):其中最上面的圖顯示的是優(yōu)化后的曲線。而在中間的圖則表示膨脹階段腔內(nèi)的壓力急劇降低。在這個(gè)階段,作用在柱塞上的力太小,材料之間發(fā)生替換。必須增加該力到與腔內(nèi)壓力相當(dāng)?shù)囊粋(gè)常數(shù)值。圖5底部的圖則顯示腔內(nèi)的壓力由于在壓縮階段沒有對材料的收縮進(jìn)行補(bǔ)償而如何劇降的。更高的壓縮力對該工藝更有利。 除了壓力和力太小以外,腔內(nèi)壓力曲線也顯示力太大或者注射、膨脹和壓縮階段之間的過渡不當(dāng)。該曲線也提供了對優(yōu)化測量有利的詳細(xì)信息。 腔內(nèi)壓力的非接觸式測量 顯而易見的是,在光學(xué)部件的可見或者功能區(qū)不能有任何痕跡或者瑕疵。這就使得難以用傳統(tǒng)的傳感器來測定壓力,因?yàn)樗鼈兪峭ㄟ^部件的表面來測定腔內(nèi)的壓力,從而可能會使部件產(chǎn)生壓縮。一種可能的補(bǔ)救措施是制造更大尺寸的部件,從而使測量點(diǎn)偏移到部件的邊緣區(qū)域(所需用到的部件的光學(xué)區(qū)域之外)。測量以后再用機(jī)械方法除去部件上多余的部分。但該方法并沒有得到采納,因?yàn)檫@會增加成本并降低(破壞)生產(chǎn)效率。 在腔內(nèi)壓力的非接觸式測量方面,位于瑞士溫特圖爾市的奇石樂儀器股份公司已經(jīng)開發(fā)出專用的銷釘式測量傳感器,并與位于德國慕尼黑的克勞斯瑪菲塑料技術(shù)有限公司在一個(gè)用于棱鏡生產(chǎn)的注射-壓縮裝置上成功實(shí)現(xiàn)了這一構(gòu)想。該新型的傳感器被整合到模具中,并被安放在模腔壁后面或壓縮柱塞上,以此測量由模腔內(nèi)壓力對鋼材的壓縮。這種測量方法的建立使得在一個(gè)雙腔測試模具中利用兩個(gè)測量銷釘感應(yīng)器快速和便利地優(yōu)化工藝控制成為可能。在生產(chǎn)過程中,棱鏡的質(zhì)量是依靠腔內(nèi)的壓力進(jìn)行監(jiān)控的。 圖6所示分別為膨脹壓縮模塑腔內(nèi)壓力曲線(棕色)、螺桿前部壓力(黑色)和壓縮柱塞處的壓力(紅色)。在注射階段,模腔內(nèi)壓力一直增加直到其被填滿為止。然后腔內(nèi)的壓力由于保壓壓力和膨脹力的作用而被建立起來。從pvT圖上來看,該壓力保持一常數(shù)值。壓縮階段開始,緊接著是最終的脫模階段。 在成型的早期階段對質(zhì)量缺陷進(jìn)行識別 注射-壓縮成型已被證明是一種適用于光學(xué)部件生產(chǎn)的生產(chǎn)工藝。許多參數(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量有顯著影響,并只有腔內(nèi)壓力已知的情況下這些參數(shù)的變化才能被追蹤并被控制。在注射模塑期間,腔內(nèi)的壓力是壓縮力或鎖模力隨時(shí)間變化的函數(shù)。 無需通過對部件的光學(xué)性能進(jìn)行復(fù)雜的測試,而通過測定腔內(nèi)的壓力來對工藝進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控就能提供早期的部件性能信息。因此在生產(chǎn)車間不需要在產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷被檢測出來之前不必要花費(fèi)較長的時(shí)間來生產(chǎn)次品。 上述結(jié)果已由一系列不同的實(shí)驗(yàn)所驗(yàn)證。這說明在光學(xué)部件的生產(chǎn)過程中,“沿流路通路的pvT圖示”,“三維pvT圖示”適于作為質(zhì)量監(jiān)控的參考曲線。在重新開始模塑時(shí),參考曲線也具有使儀器能更快地達(dá)到優(yōu)化工作狀態(tài)的優(yōu)勢。 因而決定性的因素是模塑試驗(yàn)和隨后的模塑優(yōu)化階段。確定理想的基本工藝需要“經(jīng)典”的模腔壓力測定。只有當(dāng)實(shí)現(xiàn)合理的工藝流程,部件才能受到了上述的光學(xué)性能測試。在使部件質(zhì)量達(dá)到所需要求的同時(shí),參考曲線也使生產(chǎn)監(jiān)控-因而質(zhì)量監(jiān)控成為可能。 展望 因?yàn)閰⒖记是合光學(xué)性能相關(guān)聯(lián)的,可以想像將來能用模腔壓力作為壓縮工藝的一個(gè)控制參數(shù)。為了這個(gè)目的,當(dāng)前的模腔壓力(真實(shí)狀態(tài))跟蹤參考曲線(給定點(diǎn)的模腔壓力曲線)的軌跡。利用適合的控制策略,將來機(jī)器也有可能完全自動(dòng)調(diào)節(jié)來開始生產(chǎn)。這就不需要手動(dòng)優(yōu)化過程,因?yàn)樯a(chǎn)過程中只需要給定模腔內(nèi)壓力的最大允許值。 |
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