探索聚氨弹性体作为微型成型应用的灵活冲孔介质:挤出切割过程的案例研究
Chia-Ling Chen1, Chuan-Hsiang Chang2, Kuo-Ming Huang3
1Department of Maritime Police, Central Police University, Taoyuan City 333322, Taiwan.
Micromachines
|February 27, 2026
概括
这项研究表明,聚氨 (PU) 弹性体可以通过作为灵活的穿孔填充介质来改善微型成型. 这种新的方法减少了缺陷,并提高了冷成型过程中的稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制造业 工程 制造工程
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 微型成型工艺面临着尺寸和摩擦效应等挑战,导致诸如骨折和扭曲等缺陷.
- 传统的冷成型方法在微尺度操作中难以实现均的压力分布和缺陷减轻.
研究的目的:
- 研究使用聚氨 (PU) 弹性体作为微型成型中的柔性穿孔填充介质的可行性.
- 通过利用高硬度PU板的特性来解决缺陷并提高冷成型中的稳定性.
主要方法:
- 采用高硬度 (95A) 聚氨板,具有高弹性和几乎不可压缩性.
- 利用与合金Al 1050-O的实验和模拟来分析PU辅助挤出切割过程.
主要成果:
- 聚烯板通过横向扩张补偿轴向压缩,确保压力分布均.
- 该方法有效地减少了中心应力,减轻了中心加速效应,并最大限度地减少了速度梯度引起的缺陷.
- 与传统技术相比,PU辅助冷成型证明了改善材料流量,重新分配成型压力,并提高了整体成型稳定性.
结论:
- 聚氨弹性体是一种可行且有效的柔性穿孔填充介质,用于微型成型.
- 这种方法为推进高精度微型成型技术提供了巨大的潜力.
- 在冷成型应用中,PU辅助方法为缺陷减少和稳定性增强提供了可行的解决方案.


