Schwindungs-Rechner
Berechnen Sie Werkzeugmaße mit Kunststoffschwindung.
Einführung
Der Schwindungsrechner ist ein unverzichtbares Werkzeug für deutsche Werkzeugkonstrukteure: Er berechnet die Kavitätsmaße unter Berücksichtigung der Kunststoffschwindung (typisch 0,4–2,5 %) und verhindert kostspielige Werkzeugkorrekturen nach dem ersten Abmusterungsteil. Amorphe Kunststoffe (ABS, PC, PMMA) und teilkristalline Kunststoffe (PP, PA66, POM) schwindeln unterschiedlich stark, und bei glasfaserverstärkten Compounds unterscheidet sich die Schwindung in Fließ- und Querrichtung erheblich.
Funktionsweise
Kavitätsmaß: D_Kavität = D_Teil / (1 − S/100) (S: Schwindung %). Der Anwender gibt Zielbauteilmaß, Kunststoffsorte, Fließ-/Querrichtung, Angusslage und Füllzeit ein; der Rechner liefert sofort das Kavitätsbearbeitungsmaß. Bei teilkristallinen Kunststoffen werden automatisch dickenwandige und kühlzeitabhängige Korrekturfaktoren angewendet; bei glasfaserverstärkten Compounds werden Fließ- und Querrichtungsschwindung separat ausgewiesen.
Anwendungsszenarien
- PA66-30GF-Kfz-Stecker: Schwindung in Fließrichtung 0,4 %, quer 0,8 % – anisotrope Schwindung korrekt in die Kavitätsmaße einfließen lassen.
- ABS-Gehäuse mit ungleichmäßiger Wanddicke: Schwindungsdifferenz zwischen dünnen und dicken Bereichen ausgleichen, Verzug minimieren.
- Korrektur einer bestehenden Kavität nach Serienanlauf: Maßüberschreitung der Bauteile analysieren, erforderliche Nacharbeitsmenge präzise berechnen.
- Abschätzen, wie stark ein kritisches 250-mm-Schienenmaß wandert, wenn der Verarbeiter den Nachdruck erhöht und die effektive Schwindung von 2,2 % auf 1,9 % sinkt.
- Stahlsichere Maße einrahmen: die Kavität am unteren Ende des Schwindungsbereichs bearbeiten, abmustern und anschließend auf Nennmaß nacharbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Warum zeigt der Rechner zusätzlich zu meinem eingegebenen Wert einen Schwindungsbereich an?
Der Bereich ist das typische veröffentlichte Band für die gewählte Kunststofffamilie. Liegt der eingegebene Wert außerhalb, prüfen Sie das Datenblatt erneut – gefüllte Typen, Wanddicke und Nachdruck verschieben die reale Schwindung.
Ist die lineare Kompensation bei glasfaserverstärkten Kunststoffen genau?
Gefüllte Typen schwinden anisotrop – weniger in Faserrichtung, mehr quer dazu. Verwenden Sie die Fließ- und Querrichtungswerte des Lieferanten getrennt und rechnen Sie für jede Achse einmal.
Ist der Schwindungsrechner für alle Kunststoffe geeignet?
Das Tool ist universell konzipiert; die Ergebnisse sollten stets mit den Datenblättern des Kunststoffherstellers abgeglichen werden.
Kann ich diese Werte für Konstruktionsdokumente verwenden?
Die Werte sind sehr genau; bei sicherheitskritischen Anwendungen empfiehlt sich die Überprüfung durch einen qualifizierten Ingenieur.