一种自动加热的模具温度控制方法与流程

文档序号:13926299阅读:310来源:国知局

本发明涉及模具注塑技术领域,尤其涉及一种自动加热的模具温度控制方法。



背景技术:

注塑成型是批量生产某些形状复杂部件时用到的一种加工方法,具体指将受热融化的材料由高压射入注塑模具内,经冷却固化后,得到成形品,注塑模具是一种生产塑胶制品的工具,它赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的产品而广泛的应用于塑胶制品加工行业。

在许多注塑件的生产过程中,由于塑料原料的流动性不佳,注塑模具需进行加热,注塑模具温度的控制需要人工进行调控,人工调控模具温度,存在人为影响的误差,模温控制以及模具冷却常常需要经验丰富的操作工人才能进行,由于人工操作温度的稳定性不够高,对注塑模具的温度控制未到达技术规定要求,从而影响塑料制品的良品率。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种自动加热的模具温度控制方法;

本发明提出的一种自动加热的模具温度控制方法,包括:

s1、将注塑模具下盖板预设为n个检测区域a1、a2…an;

s2、预设与a1、a2…an一一对应的加热装置b1、b2…bn,其中,b1、b2…bn中分别预设有目标温度r1、r2…rn;

s3、获取注塑模具中溶体图像,将被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域作为目标检测区域集合,其中,m≤n;

s4、获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度ti,其中,i≤m;

s5、将ti与对应的ri进行比较,根据比较结果启动加热装置bi。

优选地,步骤s3,所述获取注塑模具中溶体图像,具体包括:通过红外热像仪获取注塑模具中溶体图像。

优选地,步骤s4,具体包括:通过红外摄像仪获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度ti,所述ti取该目标检测区域中溶体温度的最小值。

优选地,步骤s5,具体包括:

将ti与对应的ri进行比较,当ti<ri时,启动加热装置bi,使得ti≥ri。

优选地,步骤s1,具体包括:

将注塑模具下盖板预设为n个长方形检测区域,每个长方形检测区域大小相同。

优选地,步骤s2中,所述目标温度r1、r2…rn,具体包括:目标温度r1、r2…rn的大小与b1、b2…bn和模具浇口之间的距离成正比。

本发明将注塑模具下盖板预设为n个检测区域,预设n个检测区域一一对应的加热装置,加热装置分别预设有目标温度,获取注塑模具中溶体图像,将被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域作为目标检测区域集合,获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度,将所述溶体温度与对应的目标温度进行比较,根据比较结果启动对应的加热装置,如此,实时检测注塑模具中的溶体图像,获取被溶体图像覆盖的目标检测区域的当前温度,通过比较目标检测区域的当前温度和预设目标温度的大小,启动对应的加热装置使得注塑模具中的溶体温度处于技术规定要求范围内,降低人工调控模具温度的误差和不稳定性,从而提高塑料制品的良品率,提高企业的效益。

附图说明

图1为本发明提出的一种自动加热的模具温度控制方法的流程示意图。

具体实施方式

参照图1,本发明提出的一种自动加热的模具温度控制方法,包括:

步骤s1,将注塑模具下盖板预设为n个检测区域a1、a2…an,具体包括:将注塑模具下盖板预设为n个长方形检测区域,每个长方形检测区域大小相同。

在具体方案中,将注塑模具下盖板按照下盖板的实际形状进行检测区域划分,检测区域划分的数量和划分的形状根据实际情况而定,对于简单的长方形下盖板而言,可将注塑模具下盖板预设为若干个长方形检测区域,每个长方形检测区域大小相同。

步骤s2,预设与a1、a2…an一一对应的加热装置b1、b2…bn,其中,b1、b2…bn中分别预设有目标温度r1、r2…rn,具体包括:目标温度r1、r2…rn的大小与b1、b2…bn和模具浇口之间的距离成正比。

在具体方案中,根据检测区域划分的情况,预设与每个检测区域一一对应的加热装置,每一个加热装置中预设有与目标温度值,由于随着溶体的扩散,溶体温度会逐渐降低,所以所述目标温度值的大小与加热装置和模具浇口之间的距离成正比,保障溶体边缘温度在要求的范围内。

步骤s3,获取注塑模具中溶体图像,将被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域作为目标检测区域集合,其中,m≤n,所述获取注塑模具中溶体图像,具体包括:通过红外热像仪获取注塑模具中溶体图像。

在具体方案中,通过红外热像仪获取注塑模具中溶体图像,根据所述溶体图像确定被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域,将m个检测区域作为目标检测区域集合。

步骤s4,获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度ti,其中,i≤m,具体包括:通过红外摄像仪获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度ti,所述ti取该目标检测区域中溶体温度的最小值。

在具体方案中,通过红外热像仪获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度,其中,目标检测区域的溶体温度为在该目标检测区域中溶体各点温度中的最小温度。

步骤s5,将ti与对应的ri进行比较,根据比较结果启动加热装置bi,具体包括:

将ti与对应的ri进行比较,当ti<ri时,启动加热装置bi,使得ti≥ri。

在具体方案中,将通过红外热像仪获取的目标检测区域的溶体温度与对应的检测区域的目标温度进行比较,当目标检测区域的溶体温度小于对应的检测区域的目标温度时,说明目标检测区域的溶体温度未达到要求范围内,此时启动与检测区域对应的加热装置,使目标检测区域的溶体温度达到对应的检测区域的目标温度。

本实施方式将注塑模具下盖板预设为n个检测区域,预设n个检测区域一一对应的加热装置,加热装置分别预设有目标温度,获取注塑模具中溶体图像,将被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域作为目标检测区域集合,获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度,将所述溶体温度与对应的目标温度进行比较,根据比较结果启动对应的加热装置,如此,实时检测注塑模具中的溶体图像,获取被溶体图像覆盖的目标检测区域的当前温度,通过比较目标检测区域的当前温度和预设目标温度的大小,启动对应的加热装置使得注塑模具中的溶体温度处于技术规定要求范围内,降低人工调控模具温度的误差和不稳定性,从而提高塑料制品的良品率,提高企业的效益。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种自动加热的模具温度控制方法,所述方法包括:将注塑模具下盖板预设为n个检测区域A1、A2…An;预设与A1、A2…An一一对应的加热装置B1、B2…Bn,其中,B1、B2…Bn中分别预设有目标温度R1、R2…Rn;获取注塑模具中溶体图像,将被溶体图像覆盖的n个检测区域中的m个检测区域作为目标检测区域集合,其中,m≤n;获取目标检测区域集合中任一个目标检测区域的溶体温度Ti,其中,i≤m;将Ti与对应的Ri进行比较,根据比较结果启动加热装置Bi。

技术研发人员:王玉宝;詹金珠;催伟东;周勇;红家驹
受保护的技术使用者:安徽安缆模具有限公司
技术研发日:2017.09.13
技术公布日:2018.03.13
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