Muovimuottien suunnittelu perustuu myös oikeanlaiseen muovituotesuunnitteluun, ja muottien suunnittelu ja valmistus liittyvät läheisesti muovin käsittelyyn. Muovin käsittelyn onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu suurelta osin muotin suunnitteluvaikutuksesta ja muotin valmistuksen laadusta. Muovimuotin suunnittelussa huomioon otettavat rakenneosat ovat:
1. Jakopinta on koveran ja kuperan muotin välinen kosketuspinta, kun muotti on suljettu. Sen sijainnin ja muodon valintaan vaikuttavat mm. tuotteen muoto ja ulkonäkö, seinämän paksuus, muovausmenetelmä, jälkikäsittelytekniikka, muotin tyyppi ja rakenne, muotinirrotusmenetelmä ja muovauskoneen rakenne.
2. Rakenteelliset komponentit, nimittäin monimutkaisten muottien liukusäätimet, vinot nostimet, suorat nostimet jne. Rakennekomponenttien suunnittelu on erittäin kriittistä, mikä liittyy muotin käyttöikään, prosessointisykliin, kustannuksiin, tuotteen laatuun jne. Siksi monimutkaisen muotin ydinrakenteen suunnittelu vaatii suunnittelijalta korkeatasoista kokonaisvaltaista kykyä ja pyrkimistä mahdollisimman yksinkertaisempaan, kestävämpään ja taloudellisempaan suunnittelusuunnitelmaan.
Muotin rakenteen suunnittelu
Muoviosat ovat mitoiltaan pieniä, tuotteen tarkkuustasoja alhaisia ja vaativat hyvää käytettävyyttä, ei halkeamia, taivutuskestävyyttä ja massatuotantoa. Muotti on suunniteltu ensimmäiseksi valetutkimukseksi kahdeksalla ontelolla, ja seuraavat ongelmat on ratkaistu
1, Suojausjärjestelmän tasapaino Suunniteltaessa moniontelomuotista on välttämätöntä mahdollistaa kaikkien onteloiden syöttäminen samaan aikaan. Onteloiden määrän lisääntymisen vuoksi shunttikanavan pituutta on lisättävä. Ennen kuin sula materiaali saavuttaa ontelon, sulan materiaalin ruiskutuspaine ja lämpö menetetään merkittävästi. Jos shunttikanavan rakenne on hieman kohtuuton, muovauksessa voi ilmetä puutteita, kuten yhden tai useamman ontelon riittämätön täyttö tai välitön täyttö. Kuitenkin vikoja, kuten huono kiinnitys tai löysä sisäinen kudos, kuten lisääntyvä ruiskutuspaine, esiintyy, mikä voi helposti johtaa salamaan. Paperin virtauksenjakajan suunnittelussa on käytetty epätasapainoista järjestelyä. Asettamalla portin ja virtauksenjakajan kokoa ruiskutusprosessi säädetään arvoon, jolla varmistetaan, että jokaisen muottipesän kutistuminen on tasaista ja että vaihdettavuuden varmistamiseksi tarvitaan tarkimmat muoviosat. Portin asento asetetaan Y-pääksi merkittyjen muoviosien karkeaan päähän, mikä edistää virtausta ja syöttöä ja voi myös välttää hitsausjälkiä. Molekyylisuuntaus täyttää murtumattoman taivutuksen vaatimukset.
2, Jäähdytysjärjestelmän suunnittelu Tämän jäähdytyslaitteen suunnitteluperiaate on suunnitella jäähdytyslaite lisäämättä itse muotin rakennetta. Jäähdytyksen vaatiman siirtoalueen ja muottirakenteen täyttämisen edellytyksenä on, että jäähdytyspiirien lukumäärä tulee suunnitella mahdollisimman paljon ja jäähdytyskanavan aukko on mahdollisimman suuri. Jäähdytysvesireiät tulee käsitellä ylemmillä ja alemmilla ontelolevyillä sekä liikkuvilla ja kiinteillä malleja. Asennuksen aikana yläontelolevyn jäähdytysvesireiät liitetään kiinteän mallin vesiaukoihin ja tiivistetään sitten tiivisterenkailla. Alemman ontelolevyn jäähdytysvesireiät on pistetty liikkuvan mallin vesirei'illä ja tiivistetty myös tiivisterenkailla. Vesireiät on järjestetty ylemmän ja alemman ontelolevyn sekä liikkuvan ja kiinteän mallin väliin.



