CN101108399A - 高效多孔圆管热挤压模具 - Google Patents

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何乐梅
高宗周
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Abstract

本发明涉及一种高效多孔圆管热挤压模具,由上模(1)和下模(2)组成,上模(1)进料端设置有八个桥位(1.6),八个桥位(1.6)之间形成九个分流孔,其中一个分流孔为中心分流孔(1.2),其余八个分流孔为外围分流孔(1.1);上模(1)出料端均匀布置有四个模芯(1.3),各模芯(1.3)与相应的桥位(1.6)之间形成斜拉(1.5)形式,所述下模(2)焊合室(2.3)内向上凸出设置有阻流凸块(2.2),所述阻流凸块(2.2)呈“十”字型,阻流凸块(2.2)将下模焊合室(2.3)分隔成四个独立的焊合室,每一个焊合室下方设置一个独立的型腔(2.4),所述上模(1)的模芯(1.3)往下模(2)的型腔(2.4)中心方向设置预偏移量。本发明既能保证下模型腔各处供料均匀,又能保证模具的强度,还能提高生产效率、降低生产成本。

Description

高效多孔圆管热挤压模具
技术领域
本发明涉及一种热挤压模具,尤其是涉及一种高效多孔圆管热挤压模具。主要用于热挤压圆管状铝型材。属铝型材模具技术领域。
背景技术
铝具有一系列优良特性,如强度好、耐腐蚀性、耐气候性好、耐化学药品、导电导热性能好。故铝管在建筑上和工业上用量都很大。但目前铝管主要采用单孔模具生产,生产效率低,成本较高。而如采用一模多孔的模具因没有在下模焊合室内设置阻流凸块,以及上模模芯与下模型腔之间完全对中没有偏移,致使出现铝管壁厚不均,出料快慢不一致等现象。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种一模多孔的高效多孔圆管热挤压模具,使之既能保证下模型腔各处供料均匀,又能保证模具的强度,还能提高生产效率、降低生产成本。
本发明的目的是这样实现的:一种高效多孔圆管热挤压模具,由上模和下模叠加而成,
所述上模进料端设置有八个桥位,八个桥位之间形成九个分流孔,其中一个分流孔设置在上模进料端中心,称之为中心分流孔,其余八个分流孔均匀布置在中心分流孔的外围,称之为外围分流孔,各分流孔向周围扩展形成分流孔扩展处。设置中心分流孔以保证靠中心区的供料,设置外围分流孔既能保证下模型腔内各处供料均匀,又能使模芯均匀受力;所述上模出料端均匀布置有四个模芯,每一个模芯设置在每两个外围分流孔之间的桥位下,使之受力均匀,各模芯与相应的桥位之间形成斜拉形式,以增加模芯的强度,减少偏摆。
所述下模进料端凹陷部分为焊合室,焊合室内向上凸出设置有阻流凸块,所述阻流凸块呈“十”字型,阻流凸块将下模焊合室分隔成四个独立的焊合室,每一个焊合室下方设置一个独立的型腔。设置阻流凸块加强了型腔与型腔之间的强度,既保证了下模的强度,同时保证型腔内供料的均匀性。
所述上模因在高温高压下受力,产生弹生变形,致使生产出的管材壁厚不均,故上模的模芯往下模的型腔中心方向设置预偏移量,这样可以保证生产出的管材壁厚均匀。
本发明高效多孔圆管热挤压模具,能够使下模型腔各处供料均匀,又能保证模具的强度,且提高了生产效率、降低了生产成本。
附图说明
图1为本发明高效多孔圆管热挤压模具的正面结构示意图。
图2为图1的A-A剖示图。
图3为本发明高效多孔圆管热挤压模具的上模正面结构示意图。
图4为图3的B-B剖示图。
图5为本发明高效多孔圆管热挤压模具的下模正面结构示意图。
图6为图5的C-C剖示图。
图7为本发明上模模芯与下模型腔之间设置预偏移量的示意图。
图中:上模1、下模2、外围分流孔1.1、中心分流孔1.2、模芯1.3、上模空刀1.4、斜拉1.5、桥位1.6、分流孔扩展处1.7、出料孔2.1、阻流凸块2.2、焊合室2.3、型腔2.4、圆管型材壁厚T、预偏移量δ。
具体实施方式
参见图1,本发明为一种高效多孔圆管热挤压模具,由上模1和下模2叠加而成。
参见图3~4,所述上模1进料端设置有八个桥位1.6,八个桥位1.6之间形成九个分流孔,各分流孔向周围扩展形成分流孔扩展处1.7,其中一个分流孔设置在上模1进料端中心,称之为中心分流孔1.2,其余八个分流孔均匀布置在中心分流孔1.2的外围,称之为外围分流孔1.1;所述上模1出料端均匀布置有四个模芯1.3,每一个模芯1.3设置在每两个外围分流孔1.1之间的桥位1.6下,各模芯1.3与相应的桥位1.6之间形成斜拉1.5形式。
参见图5~6,所述下模2进料端凹陷部分为焊合室2.3,焊合室2.3内向上凸出设置有阻流凸块2.2,所述阻流凸块2.2呈“十”字型,阻流凸块2.2将下模焊合室2.3分隔成四个独立的焊合室,每一个焊合室下方设置一个独立的型腔2.4。
参见图7,所述上模1的模芯1.3往下模2的型腔2.4中心方向设置预偏移量δ。预偏移量δ=0.1mm。

Claims (1)

1.一种高效多孔圆管热挤压模具,由上模(1)和下模(2)叠加而成,其特征在于:
所述上模(1)进料端设置有八个桥位(1.6),八个桥位(1.6)之间形成九个分流孔,各分流孔向周围扩展形成分流孔扩展处(1.7),其中一个分流孔设置在上模(1)进料端中心,称之为中心分流孔(1.2),其余八个分流孔均匀布置在中心分流孔(1.2)的外围,称之为外围分流孔(1.1);所述上模(1)出料端均匀布置有四个模芯(1.3),每一个模芯(1.3)设置在每两个外围分流孔(1.1)之间的桥位(1.6)下,各模芯(1.3)与相应的桥位(1.6)之间形成斜拉(1.5)形式,
所述下模(2)进料端凹陷部分为焊合室(2.3),焊合室(2.3)内向上凸出设置有阻流凸块(2.2),所述阻流凸块(2.2)呈“十”字型,阻流凸块(2.2)将下模焊合室(2.3)分隔成四个独立的焊合室,每一个焊合室下方设置一个独立的型腔(2.4),
所述上模(1)的模芯(1.3)往下模(2)的型腔(2.4)中心方向设置预偏移量。
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