来源:盈泰高精发布时间:2026-09-18
lsr 模具结构与热塑性塑料模具总体相似,但因 LSR 的低粘度、快速硫化、剪切变稀等特性,在几个关键环节有显著差异。
核心设计模块:
分型面设计:平面度需≤0.005mm,闭合间隙≤0.01mm,以避免 LSR 从间隙溢出产生飞边。复杂曲面分型可采用反锥度设计(1-2°),利用注塑压力增强密封效果。
脱模斜度:内表面建议 3-5°,外表面 1-3°。LSR 弹性大,斜度不足会导致脱模时真空吸附或摩擦力过大。
浇口设计:精密小件推荐点浇口,直径 0.8-1.5mm;大面积薄片用扇形浇口(宽度 5-10mm,深度 0.5-1mm);外观面要求高的制品用潜伏式浇口,角度 30-45°。
温度控制:模面温差控制在 ±3~5℃ 以内,否则会导致同一产品不同位置性能不一致。冷流道板温度通常 30-50℃,与模腔高温区域之间需设置隔热层。
主流设计流程为七步:确定收缩率 → 确定分型线 → 设计排气系统 → 确定注射点(冷流道) → 脱模设计 → 选择模具材料 → 温度控制系统。
原理:LSR 是热固性材料,在高温下硫化后不可逆转。冷流道系统通过循环冷却水将流道内的 LSR 始终保持在低温(通常 20-50℃),使其保持液态可流动,而型腔区域被加热至硫化温度(150-200℃),胶料仅在进入型腔后才固化。
冷流道设备分两种基本类型:闭合系统(每个管道配针阀控制流量)和开放系统(利用“收缩嘴”和阀门控制流量)。
优点:
材料利用率接近 100%,无流道废料(LSR 原料价格高,节省显著)
可实现无飞边成型,减少后加工
注射一致性高,适合精密小件和大批量生产
缺点:
模具结构复杂,成本比普通模具高出较多
冷流道板需要独立冷却水路,每个冷嘴单独控制,增加制造和维护难度
开放系统存在“流涎/滴料”问题
流道内材料有固化风险,需定期清理
排气是 LSR 模具设计中决定良率的关键环节。由于 LSR 粘度极低、填充速度快,空气若不能及时排出,会造成气泡、缺料或烧焦。
排气槽位置:开设在熔体最后填充的位置(薄壁边缘、深腔底部),间距≤20mm。
排气槽尺寸——这是最关键参数,综合多个来源的建议:
| 参数 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|
| 深度 | 0.0015-0.02mm | 需精准控制,太深易产生飞边,太浅排气不畅 |
| 宽度 | 3-10mm | 视制品大小调整 |
| 长度 | ≥10mm,延伸至模具边缘 | 确保气体顺利排出 |
不同来源给出的深度范围有差异:有的推荐 0.004-0.005mm,有的推荐 0.02-0.04mm,有的推荐 0.0015-0.005mm。差异主要源于 LSR 牌号(粘度不同)和制品结构不同。实践中建议从 0.01mm 起步试模,根据飞边和排气效果逐步调整。
关键补充:推荐在模具中加装真空排气系统,注射前将型腔抽成真空,这是解决复杂结构困气问题最有效的方法。
包胶(LSR 与硬塑基材或金属件的复合成型)的核心难点在于界面结合控制和溢料控制。
“锋边”封胶:在包胶边界,模具与硬胶基材之间需要极精密的配合间隙(通常 5-20μm)。这个“锋边”能刮除多余 LSR,防止毛边,同时允许 LSR 形成薄而均匀的密封层。
基材预处理:硬塑基材(PA、PBT 等)包胶前必须充分干燥,否则内部水分在高温下挥发会导致气泡或粘接失效。对基材进行预热可促进界面化学交联反应,显著提高粘接强度。
温度场管理:模具表面温差须控制在 ±3℃ 以内。基材若是普通 ABS,在高温模腔中极易软化,导致包胶层开裂或尺寸位移。
流道系统:优先采用针阀式冷流道系统,确保流道板温度控制在 20℃ 左右,而模腔温度保持高温状态。
定位结构:模具中增加定位凸台、卡槽或销钉(定位精度≤±0.05mm),确保基材安装到位,防止偏移导致局部间隙变大。
LSR 模具对钢材的要求集中在耐腐蚀性、镜面抛光性和耐磨性三个维度。
型芯/型腔首选:
S136(或 S136H) :镜面抛光可达 Ra≤0.05-0.1μm,耐腐蚀性强,适合医疗/食品级制品,硬度 HRC 48-52
NAK80:预硬钢,硬度 HRC 38-41,免热处理,加工方便,适合中小批量
模架/模板:选用 718H(硬度 HRC 30-35),成本适中,适合大批量生产。
表面强化处理:
精密件(光学透镜等):型腔面镀硬铬(5-10μm)或类金刚石涂层(DLC),降低摩擦系数至 μ≤0.1
易粘模区域:采用 PTFE 涂层(2-3μm),脱模力可降低 30%
氮化或 PVD 涂层处理深度 20-50μm,提升耐磨性
特殊工况:含玻璃纤维或矿物填料的 LSR 材料,需选用耐磨性更高的粉末冶金高速钢。
LSR 的收缩行为与热塑性塑料有本质区别:在热模具中 LSR 实际上是膨胀的,而非收缩。型腔的容积填充率应控制在 98-99%,依靠材料的热膨胀完成最终填充。保压的作用不是补偿收缩,而是防止 LSR 在膨胀时被推出型腔。
关键数据:
脱模后冷却至室温的收缩率:约 2.5%-3%
若需二次硫化:额外增加 0.5%-0.7% 的收缩
影响收缩率的主要因素:
模具温度和脱模温度
型腔压力(影响材料致密化程度)
注射点位置——流动方向的收缩通常大于垂直方向
制品壁厚——越厚收缩越小
二次硫化工艺
粘模是 LSR 注塑中最常见的问题之一,建议按“模具→工艺→材料”的顺序系统排查。
模具方面(最常见原因) :
表面光洁度不足:型腔表面有微小粗糙点或加工刀痕,硅胶固化后机械性地“锁”在凹坑中。对策是重新抛光至镜面级,或进行镀硬铬/镍磷镀
脱模斜度不足:确保至少 1° 以上
排气不畅:困住的空气形成压力将产品压在模具上,需优化排气或使用真空泵强制排气
模具损伤:定期保养清理,修复划痕和锈蚀
工艺方面:
固化时间不足是最常见原因之一,需延长固化时间或适当提高模温,确保硅胶完全交联
注射速度过快会导致硅胶“喷射”,卷入空气并产生复杂剪切力。建议采用多级注射:初期慢速,平稳充满流道后再提速
降低开模速度和顶出速度
表面处理方案:对模具型腔施以持久的 PVD 或 DLC 硬质涂层,可有效降低粘模倾向。高端方案包括等离子处理,改变模具表面微观结构和能量,形成持久的“防粘”层,效果持久且无化学残留。
LSR 模具价格跨度极大,从数千元到数十万元不等,核心取决于产品复杂度、精度要求和量产规模。
按复杂度分档的参考价格区间:
| 类别 | 价格区间 | 典型产品 |
|---|---|---|
| 简易样品/小批量 | 5,000-20,000元 | 简单结构件、打样验证 |
| 简单小型件(2穴) | 2万-4万元 | 密封圈、按键、小型垫片 |
| 中等复杂件(2-4穴,含滑块) | 4万-10万元 | 医用导管接头、面罩密封垫、婴儿奶嘴 |
| 高精度/医疗级/多腔 | 10万-30万+ | 精密医疗件、复杂包胶件 |
LSR 注射模因需高精度加工(间隙≤0.01mm)和保温设计,基础费用通常在 5万-8万元,周期 15-20天。相比之下,平板硫化模(压制模具)仅需 3,000-10,000元,周期 5-10天,价格差异可达十倍。
成本构成:加工费是核心(与材料费比例约 1.5-3:1),材料费占 15%-30%,设计费占 10%-15%,试模费占 3%-5%。若采用冷流道系统,模具成本会进一步增加,但长期批量生产可显著节省原料成本。
飞边的直接原因是模具间隙大于 LSR 的溢边值,但根源涉及多个维度。
模具因素(最常见) :
分型面磨损或加工精度不足,闭合间隙超过 0.002mm 即易溢料
分型面平面度不够,上下模无法完全贴合
长期使用后分型面出现划痕、凹坑,间隙增大至 0.02mm 以上
解决方案:研磨分型面至平面度≤0.005mm,合模前彻底清洁(压缩空气+酒精擦拭)
工艺参数因素:
注射压力过高(超过 80bar)迫使胶料从间隙溢出
合模力不足(低于 30bar),分型面无法完全贴合
模温过高降低胶料黏度,增加流动性导致溢料
解决方案:分阶段调节压力(如第一段 60bar 填充 80%,第二段 40bar 补压),采用低速注射(线速度≤50mm/s)
材料因素:
低粘度 LSR(<30 Pa·s)流动性过强,更易溢料。可选用粘度 50-100 Pa·s 的 LSR 牌号,从材料端降低飞边风险
以上 9 个问题共同构成了 LSR 模具从设计到量产的知识框架。如果你在某一环节需要更深入的信息(比如具体产品的模具报价评估或排气方案设计),可以联系我们盈泰进一步交流。
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