微齿轮真空铸型的实验研究.pdf

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1、机械设计与制造第2期96MachineryDesign&Manufacture2010年2月文章编号:1001—3997(2010)02—0096—03微齿轮真空铸型的实验研究朱均华周建忠黄舒肖莉杨建风(江苏大学机械工程学院,镇江212013)Experimentalstudyonthevacuumcastingmicro——gearZHUJun-hua,ZHOUJian—zhong,HUANGShu,XIAOLi,YANGJian—feng(SchoolofMechanicalEngineering,JiangsuUniversity,Zhenjiang212013,China)

2、”●⋯‘●⋯。·⋯·⋯’●⋯‘·⋯·⋯‘●⋯’·⋯‘·⋯‘●⋯‘·⋯··⋯●⋯。·⋯··⋯’●⋯‘·⋯·⋯。●⋯‘·⋯’●⋯‘●⋯。·⋯·⋯·●⋯-·⋯··⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·,要】利用自行设计制作的微齿轮硅胶模具,探讨了微齿轮真空铸型的可行性。采用正交实验方:法进行实验,研究了微齿轮真空铸型过程中模具温度、树脂温度、真空脱泡时间和固化温度对微齿轮外形尺寸的影响作用。研究结果表明,利用硅胶模进行微齿轮真空铸型可批量获得精度较高的成形件,真空脱泡时间对微齿轮成形件的外形尺寸影响最大。关键词:RT;微模具成形;真空铸型;正交实验:[Abstract]Self-des

3、ignedandmadesiliconemouldwasusedt。stu@the∞ibilityof∞“mcasting:÷micro-gear.Orthogonalexperimentwasadoptedtoanalyzetheeffectsofvacuumcastingprocessingparame-;terssuchasmouldtemperature,resintemperature,vacuumdeaeratingtimeandcuringtemperatureetc.eresearchindicatedthathighprecisionmicro-gearCOltb

4、ebatchachievedbysiliconemouldvacuumcasting;;andthevacuumdeaeratingtimehadthemostimportantinflueneeonthephysicaldimensionofmicro-gear.;?Keywords:RT;Micro-mouldforming;Vacuumcasting;Orthogonalexperiment?●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯-●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯一

5、●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯·●⋯.中图分类号:THI6,TG76文献标识码:A年来MEMs(MoE】ectr0MechanicalSystems)有了飞速的发展,出1引言现了多种加工新工艺,具有代表性的主要有以下几种:硅基表面和1987年美国某大学分校首次采用“表面硅工艺”制造出的转子体加工工艺、LIGA工艺、高能束刻蚀工艺、超精密机械加工工艺、微直径(60-120)~m的硅微型静电电机,引起人们的极大关注。二十★来稿日期:2009—04—28-2基金项目:江苏省2008“青蓝工程”项目资助了既节省材料而又不影响散热器热性能的解决方案,即选择W2肋片数为20,W1肋片

6、数为6,肋高h=50mm,改变风扇倾斜角度为l5。,与原散热器相比,不近材料节省了约22%,而且使热端最赠jn苣高温度降低了约0.5。,即散热器热阻降低了3.6%,提高了热电制巷冷的效率。最5.55045图7肋高、体积与热端最高温度的关系赠4.0Fig.7Rib,highvolumeandthehighesttemperaturehotend赴叵3.54.4风速与inlet面夹角a对散热器热性能的影响穆3.O蕞在w2肋片数为20,w1肋片数为6,肋高h=50mm的情况2.5下,研究了风速与inlet面夹角对散热器热性能的影响,风速与in——150l53U45”60入口风速与inle

7、t面夹角let面夹角与散热器最高温度关系图,如图8所示。从图中可以看图8风速与inlet面夹角与热端最高温度关系Fig.8InletvelocityandAngleofthesurfacewiththehighesttemperaturehot出,随着入口风速与inlet面夹角的增大,热端最高温度先减小,参考文献后增加,且斜率越来越大,即该夹角有一个最优值。选择夹角为1沈文生,陈烈强.强制对流时垂直放置矩形直翅片的最优间距.华南理工大15。的方案,散热器热端最高温度约

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