高电压电连接器插座组件的模具设计

时间:2024-06-17

  安徽蚌埠233010通过采取对应的措施而插孔接触件的定位面只有018mm,模具设计难度较大对电连接器中的插座组件提出更高的要求其质量的好坏将直接影响到产品的耐压、绝缘、密封等主要性能指标随着电连接器技术的慢慢的提升,传统的插座组件模具设计已经不能够满足产品性能提高的需要。经过长期的探索,设计了一种将插孔接触件与金属外壳用绝缘材料DA传统电连接器的模具设计相比,插座组件的模具结构较为复杂,成型十分困难零件的结构分析插座组件结构如图所示。该插座组件结构复57N的分离。该电连接器的特点是将插孔接触件与金属外壳用绝缘材料DA整体模压成型,与以往的电连接器模具设计不一样。以往的高压电连接器是将模压成型的零件与金属外壳装配而成的模具设计的难度不大;而作为整体成型,难点在于模具设计时要最大限度地考虑模结构和模具设计该插座组件的在允许电压下不导电的材料是聚邻苯二甲酸二丙烯所示。从零件结构及嵌件的形状、尺寸精度考,以外壳上端面作为分型面,模具分成上下型腔板外壳在模具中的定位是以内径的最小尺寸和一个最大键槽来定位的,最小内径作为下模型芯座外形尺以防熔料流入外壳内端面的键槽里而造成模压件报收稿日期2130。插孔接触件在模具中依靠上模型芯座和下模型芯定位。塑料冷却后要产生收缩,会使模压件紧紧包住下模型芯座,为便于脱模,防止脱模时拉伤或擦伤已成型的模压件,型腔的脱模斜度取5。受外壳的限制浇口选用点浇口进料,浇口直径为115mm浇口的位置开设在模压件的顶部,流程短充的过程中进料均匀,塑料通过主浇道直接由浇口挤。在分型面上、型芯尾部和下模固定板下端面开设排气槽,增大了下模型芯座和下模型芯之间的间试模中出现的问题及其解决办法模具成型时模具与模压件都处于高温状态以避免高温塑料与低温外壳相遇时因温差过大而产生内应511插孔接触件镀层脱落及其解决办法模压件中有,经过研究分析,造成镀层脱落有两种原因端依靠上模型芯座定位,要求零件以及模具上的固定板都要有很高的同轴度,保证嵌件不因倾斜而造成镀层脱落。这些在模具设计时已经考虑到,加工时所有公差也都达到图纸设计的基本要求。然而插孔接触件的定位面确实太短,零件又较长,再加上加工误差,将插孔接触件装入下模再合模时,很难准为一定值,如果嵌件上的模时上模将会挤压嵌件的台阶面,造成镀层脱落针对第一种原因,我们设计了如图,合模时依靠导正钉的锥面将嵌件导正,这样嵌10———下模板卸模设计卸模采用人工操作机构顶出由特制的卸模架和人工手撬的方式卸取零件。如图用卸模架利用机床的压力把上模固定板与下模固定板分开,让模压件留在两块型腔板内,避免由于包紧力的作用而损坏模压件在模具的下型腔板上设置有让位槽,如图处所示,利用撬棒使上下型腔板分开,取出模压件高电压电连接器插座组件的模具设计31件进入上模时就不会因倾斜而刮伤镀层。针对第二种原因,则必须严控嵌件的尺寸L。经实际生产证明,以上两种方法合理可行,解决了插孔接触件的镀层脱落问题力仅能成型模压件,只有少数的压力使熔料钻入到插孔内。挤塑设备是采用平板硫化机,通过反复试模7MPa8MPa。通插孔接触件在模具中的定位示意图512插孔接触件失去弹性及其解决办法模压成57N的分离力,在进行分离力检查时发现少数插孔接触件的分离力达不到产品设计的要求。模具中的下模型芯和插孔接触件的装配示意图如图所示。由于插孔接触件上的套管内径为mm,配合面只有04mm,并有一个一字槽,模压成型时熔料很容易穿过8mm的配合面进入到插孔接触件内成模压件报废。因此模具设计时将与插孔接触件配合的下模型芯尺寸定为111mm,使插孔有一定的。由于插孔接触件在模压成型时受高温度高压力的作用,部分插孔接触件由弹性变形变为塑性变形而失去弹性。未解决插孔接触件失去弹性的问题04mm,降低了插孔接触件的弹性变形量,以使插孔接触件不致因高温度高压力发生塑性变形而失去弹性。改进后的结构如所示。改进后的型芯配合长度很短为防止插孔内钻入熔料,采用降低成型压力的方法实践证明,插座组件的模具结构设计合理,制造方便,模压件尺寸精度完全满足图纸要求,现已投入大批量生产,生产质量稳定,使用效果良好上海:上海科学技术出版社西安:西北电讯工程学院出版1985.作者简介,陕西安康人,工程师,现从事各种模具的设计与制造以及机械加工工艺等工作,安徽舒城人,工程师,现从事各种模具的设计与制造以及机械加工工艺等工作(上接第28紧紧把握住影响检测结果的重要的条件,就能够大大减少甚至杜绝误判的发生微电子工业中脉冲激光焊接技术及其应用2008,2841—43.参考文献金属焊接手册北京:国防工业出版社

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