Co to jest kurczenie się plastiku?

Ostatnia modyfikacja:
15 lipca 2025 r.
Ekspert w dziedzinie produkcji form i produkcji precyzyjnej
Specjalizuje się w formowaniu wtryskowym, obróbce CNC, zaawansowanym prototypowaniu i integracji nauki o materiałach.
skurcz tworzywa sztucznego skurcz żywicy
Spis treści

Skurcz jest kluczową właściwością tworzyw sztucznych, mającą bezpośredni wpływ na formowanie produktu. W plastikowa forma wtryskowa oraz formowanie wtryskowe projektanci muszą zrozumieć kurczliwość, ponieważ ma ona wpływ na projektowanie form.

Dla projektantów produktów, którzy nie produkują bezpośrednio wyrobów z tworzyw sztucznych, zrozumienie kurczliwości jest kluczowe. W przeciwnym razie ich projekty mogą powodować niepotrzebne problemy podczas produkcji, zwłaszcza w przypadku produktów o grubszych ściankach.

W tym artykule kompleksowo omówiono kurczenie się tworzyw sztucznych, oferując wgląd zarówno projektantom form, jak i produktów.

Czym jest skurcz tworzywa sztucznego?

Skurcz tworzywa sztucznego odnosi się do procentowego zmniejszenia wymiarów od początkowego, niechłodzonego rozmiaru do schłodzonego rozmiaru w temperaturze pokojowej. Jest to nie tylko spowodowane rozszerzalnością cieplną i kurczeniem się, ale także związane z różnymi czynnikami formowania, stąd nazywane jest skurczem formowania.

W szczególności skurcz można obliczyć za pomocą tego wzoru:

Skurcz = (rozmiar oryginalny - rozmiar chłodzony) / rozmiar oryginalny × 100%

Zakres skurczu tworzyw sztucznych zależy od takich czynników, jak rodzaj materiału, skład, absorpcja wilgoci i temperatura formy. Na przykład krystaliczne tworzywa sztuczne zazwyczaj wykazują większy skurcz niż tworzywa amorficzne.

Wpływ skurczu na części

Skurcz wpływa na części na wiele sposobów, w tym na wydajność produktu, wygląd i koszty produkcji.

Po pierwsze, zmniejsza dokładność wymiarową części. Nieprawidłowo kontrolowane wskaźniki skurczu mogą odbiegać od wymiarów części od specyfikacji projektowych, wpływając na precyzję montażu i wydajność dopasowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym skurcz może utrudniać płynne działanie komponentów, takich jak drzwi i okna, wpływając na ogólne osiągi i bezpieczeństwo pojazdu.

Po drugie, wpływa na jakość wyglądu części. Ponieważ części z tworzyw sztucznych mają zwykle gładkie powierzchnie, kurczenie się może powodować nieregularności powierzchni, zmniejszając estetykę i teksturę produktu. Wpływa to nie tylko na decyzje zakupowe konsumentów, ale także pogarsza wizerunek marki firmy.

Co więcej, skurcz zwiększa koszty produkcji. Aby kontrolować wskaźniki skurczu, firmy zajmujące się formowaniem wtryskowym muszą podejmować różne środki, takie jak dostosowywanie projektów form i optymalizacja procesów formowania wtryskowego. Środki te wymagają znacznych zasobów ludzkich i materiałowych, co zwiększa koszty produkcji. Dodatkowo, ze względu na zmniejszoną dokładność wymiarową części, firmy mogą potrzebować wtórnej obróbki lub napraw, co dodatkowo zwiększa koszty produkcji i czasu.

Dlaczego projektanci produktów muszą znać skurcz przy formowaniu wtryskowym?

Chociaż fabryki zajmujące się formowaniem wtryskowym rozwiązują kwestie skurczu podczas produkcji, projektanci produktów nadal muszą posiadać wiedzę związaną ze skurczem. Oto dlaczego:

Optymalizacja projektów: Zrozumienie skurczu pozwala projektantom przewidywać zmiany rozmiaru podczas produkcji, optymalizując projekty pod kątem precyzyjnych, spójnych wyników.

Wybór materiału: Różne tworzywa sztuczne wykazują różne poziomy skurczu podczas formowania. Znajomość skurczu pomaga w wyborze odpowiednich materiałów w oparciu o wymagania projektowe.

Iteracyjny proces projektowania: Przewidywanie i wczesne rozwiązywanie problemów związanych z kurczeniem się skraca cykle rozwoju, przyspieszając wprowadzanie produktów na rynek.

Efektywność kosztowa: Zminimalizowanie problemów związanych ze skurczem zmniejsza ilość odpadów, przeróbek i opóźnień, zwiększając efektywność kosztową procesów produkcyjnych. Projektanci świadomi kurczliwości mogą tworzyć ekonomicznie opłacalne produkty.

Czynniki wpływające na skurcz przy formowaniu wtryskowym

Współczynniki kurczliwości różnią się w zależności od tworzyw sztucznych ze względu na takie czynniki jak grubość, procesy formowania i warunki środowiskowe. Dla projektantów produktów ważne jest, aby pamiętać, że:

  1. Grubsze ścianki prowadzą do dłuższego czasu chłodzenia i większego skurczu.
  2. Cechy takie jak wzmocnienia i grawerunki są odporne na kurczenie się, co skutkuje mniejszym współczynnikiem kurczenia się w tych obszarach.

Projektanci form powinni zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wpływają one na kurczenie się tworzyw sztucznych:

Czynnik procesów formowania

  • Stała temperatura formowania zmniejsza skurcz.
  • Zwiększone ciśnienie wtrysku zmniejsza skurcz.
  • Wyższa temperatura topnienia zmniejsza skurcz.
  • Wyższa temperatura formy zwiększa skurcz.
  • Długotrwały nacisk utrzymuje redukcję skurczu.
  • Dłuższy czas chłodzenia w formie zmniejsza skurcz.
  • Wysokie prędkości wtrysku nieznacznie zwiększają skurcz.
  • Początkowy skurcz jest duży i stabilizuje się po około dwóch dniach.

Współczynnik struktury tworzywa sztucznego

  • Części o grubych ściankach wykazują wyższe współczynniki skurczu.
  • Części z wkładki mają niższe współczynniki skurczu.
  • Złożone kształty mają mniejsze współczynniki skurczu.
  • Skurcz jest zazwyczaj mniejszy w kierunku przepływu.
  • Wydłużone części wykazują mniejszy skurcz na całej długości.
  • Skurcz wzdłuż długości jest mniejszy niż grubość.

Współczynnik struktury formy

  • Większy rozmiar bramki zmniejsza skurcz.
  • Części znajdujące się dalej od bramki mają mniejszy skurcz.
  • Ograniczone części formy wykazują mniejszy skurcz.

Współczynnik właściwości plastycznych

  • Krystaliczne tworzywa sztuczne wykazują większy skurcz niż tworzywa amorficzne.
  • Tworzywa sztuczne o dobrej płynności mają mniejszy skurcz formowania.
  • Dodanie wypełniaczy do tworzyw sztucznych znacznie zmniejsza ich kurczliwość.
  • Różne partie tego samego tworzywa sztucznego wykazują różne współczynniki skurczu.

Różne materiały wykazują różny skurcz podczas formowania wtryskowego

Ze względu na mnogość czynników wpływających na współczynnik skurczu tworzyw sztucznych, wartości te wykazują znaczny zakres wahań. Na przykład, współczynnik skurczu ABS, który można znaleźć w Internecie, może wynosić od około 0,4% do 0,7%. Aby zapewnić bardziej precyzyjny zakres, FirstMold opracował kilka szczegółowych tabel współczynników skurczu tworzyw sztucznych.

PA6 Skurcz tworzywa sztucznego:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
15% PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.5-0.8PA6G15
20% PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.4-0.6PA6G20
30% PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.3-0.5PA6G30
40% PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.1-0.3PA6G40
50% PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.1-0.3PA6G50
25% Ognioodporny PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PA6G25
30% Trudnopalny PA6 wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PA6G30
30% Wzmocniony włóknem szklanym bezhalogenowy materiał ognioodporny PA60.2-0.4Z-PA6G30
Bezhalogenowy środek zmniejszający palność PA60.8-1.2Z-PA6
30% Wypełniony minerałami, bezhalogenowy, trudnopalny PA60.5-0.8Z-PA6M30
30% Wypełniony mikrosferami szklanymi PA60.8-1.2PA6M30
30% Kompozyt mineralny z włóknem szklanym wypełniony PA60.3-0.5PA6M30
40% Kompozyt mineralny z włóknem szklanym wypełniony PA60.2-0.5PA6M40
30% PA6 z wypełnieniem mineralnym0.6-0.9PA6M30
40% PA6 z wypełnieniem mineralnym0.4-0.7PA6M40
Ogólna klasa wtrysku PA61.4-1.8PA6
Szybkie prototypowanie PA61.2-1.6PA6
Ogólny hartowany PA61.0-1.5PA6
Średnio hartowany PA60.9-1.3PA6
Super hartowany PA60.9-1.3PA6
Odporny na zużycie PA6 wypełniony MoS21.0-1.4PA6

PA6 Skurcz tworzywa sztucznego:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
15% PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.6-0.9PA66G15
20% PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.5-0.8PA66G20
25% Olej żaroodporny PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.4-0.7PA66G25
30% PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.4-0.7PA66G30
30% Odporny na hydrolizę PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.3-0.6PA66G30
40% PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.5PA66G40
50% PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.1-0.3PA66G50
25% Trudnopalny PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PA66G25
30% Trudnopalny PA66 wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PA66G30
30% Wypełniony minerałami, bezhalogenowy, trudnopalny PA660.2-0.4PA66M30
Bezhalogenowy środek zmniejszający palność PA660.8-1.2Z-PA66
30% Wypełniony minerałami, bezhalogenowy, trudnopalny PA660.4-0.7Z-PA66M30
30% Wypełniony mikrosferami szklanymi PA660.8-1.2PA66M30
30% Kompozyt mineralny z włóknem szklanym wypełniony PA660.2-0.5PA66M30
30% PA66 z wypełnieniem mineralnym0.6-0.9PA66M30
40% PA66 z wypełnieniem mineralnym0.4-0.7PA66M40
Ogólna klasa wtrysku PA661.5-1.8PA66
Szybkie prototypowanie PA661.5-1.8PA66
Ogólny hartowany PA661.2-1.7PA66
PA66 o średniej twardości1.2-1.6PA66
Super hartowany PA661.2-1.6PA66
Odporny na zużycie PA66 wypełniony MoS21.2-1.6PA66

PP Skurcz tworzywa sztucznego:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
20% PP wypełniony talkiem1.0-1.5PPM20
30% PP wypełniony talkiem0.8-1.2PPM30
40% PP wypełniony talkiem0.8-1.0PPM40
20% Hartowany PP wypełniony talkiem1.0-1.2PPM20
20% PP wypełniony węglanem wapnia1.2-1.6PPM20
10% PP wzmocniony włóknem szklanym0.7-1.0PPG10
20% PP wzmocniony włóknem szklanym0.5-0.8PPG20
30% PP wzmocniony włóknem szklanym0.4-0.7PPG30
20% Mikrosfera szklana wypełniona PP1.2-1.6PPM20
30% Mikrosfera szklana wypełniona PP1.0-1.2PPM20
Bromowany PP o zmniejszonej palności1.5-1.8PP
Bezhalogenowy, trudnopalny PP1.3-1.6PP
PP o wysokim przepływie i udarności1.5-2.0PP
Ogólny hartowany PP1.5-2.0PP
Średnio hartowany PP1.4-1.9PP
Super hartowany PP1.3-1.8PP
Odporny na starzenie cieplne PP11.5-2.0PP1
Odporny na starzenie cieplne PP21.5-2.0PP2
Odporny na starzenie cieplne PP31.5-2.0PP3
Odporność na uderzenia Odporność na warunki atmosferyczne PP41.5-2.0PP4
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne PP51.5-1.8PP5
20% PP6 wypełniony talkiem1.0-1.2PP6
30% PP7 wypełniony talkiem0.9-1.1PP7
40% PP8 wypełniony talkiem0.8-1.0PP8

Skurcz plastiku PC:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
10% PC wzmocniony włóknem szklanym0.3-0.5PCG10
20% PC wzmocniony włóknem szklanym0.3-0.5PCG20
25% PC wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4PCG25
30% PC wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4PCG30
20% PC trudnopalny wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PCG20
25% Trudnopalny komputer PC wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PCG25
30% Trudnopalny PC wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4Z-PCG30
20% Wzmocniony włóknem szklanym bezhalogenowy ognioodporny PC0.2-0.4Z-PCG20
30% Wzmocniony włóknem szklanym bezhalogenowy ognioodporny PC0.1-0.3Z-PCG30
20% Szklana mikrosfera wypełniona PC0.3-0.6PCM20

PC/ABS Skurcz tworzywa sztucznego:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
20% PC/ABS wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4PC/ABSG20
Bromowany trudnopalny PC/ABS0.3-0.6Z-PC/ABS
Bezhalogenowe ognioodporne PC/ABS0.4-0.7Z-PC/ABS
Odporny na warunki atmosferyczne PC/ABS0.4-0.7PC/ABS
35% PC0.4-0.6PC/ABS
65% PC0.4-0.7PC/ABS
85% PC0.4-0.7PC/ABS

PC/PBT Skurcz tworzywa sztucznego:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
10% PC/PBT wzmocniony włóknem szklanym0.5-0.8PC/PBTG10
20% PC/PBT wzmocniony włóknem szklanym0.4-0.6PC/PBTG20
30% PC/PBT wzmocniony włóknem szklanym0.3-0.5PC/PBTG30
30% Wzmocniony włóknem szklanym, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę PC/PBT0.3-0.5Z-PC/PBTG30
PC/PBT o wysokiej odporności na uderzenia i wysoką temperaturę0.6-1.0PC/PBT

Tworzywo ABS Skurcz:

Oto tabela oparta na dostarczonych informacjach:

Materiał i opisSkurcz formowania (%)Uwagi
20% ABS wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4ABSG20
25% ABS wzmocniony włóknem szklanym0.2-0.4ABSG25
30% ABS wzmocniony włóknem szklanym0.1-0.3ABSG30
20% ABS o zmniejszonej palności wzmocniony włóknem szklanym0.1-0.3Z-ABSG20
Ogólny ABS o zmniejszonej palności0.4-0.7Z-ABS
ABS ogólnego zastosowania0.4-0.7ABS
Odporny na warunki atmosferyczne ABS0.4-0.7ABS

Jak zapobiegać wahaniom skurczu tworzyw sztucznych?

Środki do przyjęcia

Osiągnięcie równowagi przepływu i bramy

Jak wspomniano w tytule, współczynniki skurczu różnią się ze względu na zmiany ciśnienia żywicy. W przypadku form jednogniazdowych z wieloma wlewami lub form wielogniazdowych niezbędne jest odpowiednie wyważenie wlewów. Równoważenie wlewów jest konieczne dla równomiernego przepływu żywicy, który zależy od oporu przepływu w kanale. W związku z tym lepiej jest osiągnąć równowagę kanału przed wyważeniem bramy.

Rozmieszczenie wnęk formy

Aby ułatwić konfigurację warunków formowania, należy zwrócić uwagę na układ wnęki formy. Ponieważ stopiona żywica przenosi ciepło do formy, w typowych układach wnęk rozkład temperatury formy tworzy koncentryczne okręgi skupione wokół bramy. Dlatego przy wyborze układu wnęk w formach wielogniazdowych ważne jest zapewnienie zarówno łatwego wyważenia prowadnicy, jak i koncentrycznego układu skupionego wokół bramy.

Zapobieganie deformacji formy

Odkształcenie formy występuje z powodu nierównomiernego skurczu, co powoduje naprężenia wewnętrzne. Aby zapobiec nierównomiernemu skurczowi, szczególnie w przypadkach takich jak okrągłe produkty z otworami w środku koła zębatego, w środku należy umieścić bramę. Jednakże, gdy występuje znaczna różnica w szybkości skurczu między kierunkiem przepływu żywicy a kierunkiem prostopadłym, pojawia się wada formowania elipsy.

Aby uzyskać większą precyzję zaokrąglenia, konieczne jest ustawienie bramek 3-punktowych lub 6-punktowych. Kluczowe jest jednak zapewnienie właściwego wyważenia każdej z bramek. W przypadku stosowania bram bocznych, brama 3-punktowa może zwiększyć średnicę wewnętrzną produktów cylindrycznych. W sytuacjach, w których znaki bramy nie są dopuszczalne na powierzchni i powierzchniach czołowych, zaleca się zminimalizowanie użycia wewnętrznych bocznych bram wielopunktowych, co może przynieść korzystne wyniki.

 

James Li - ekspert w dziedzinie formowania wtryskowego i prototypowania
Podążaj za mną:
James Li jest ekspertem produkcyjnym z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji form i formowaniu wtryskowym. W First Mold prowadzi złożone projekty NPI i DFM, pomagając setkom globalnych produktów przejść od pomysłu do masowej produkcji. Zamienia trudne problemy inżynieryjne w przystępne cenowo rozwiązania i dzieli się swoją wiedzą, aby ułatwić kupującym zaopatrywanie się w Chinach.
Udostępnij ten artykuł:
Tagi
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPL