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Moldex3D Fiber可以对热塑性和热固性材料制造的纤维强化热塑性与热固性塑料,准确模拟其短纤维与长纤维之三次元配向性分布。在Moldex3D R11的新版本上,采用最新自行研发的创新纤维配向性之科学理论模式—iARD-RPR模式,应用在长纤维配向的预测有绝佳效果,超越现有任何模式。此技术已申请美国专利审查中。Moldex3D Fiber提供详尽的三维纤维配向数据,以了解纤维强化塑件的非等向性之收缩行为,以及纤维配向分布对其非等向性之机械特性影响。因此,透过Moldex3D可以获得可视化纤维排向的动态变化过程和不等向性收缩预测,进而协助使用者有效地掌控塑件的翘曲问题,以降低模具开发成本并增进产品的机械强度。5 w m9 C4 L7 M( Q' f# \) K, n
Moldex3D Fiber的预测能力:0 s+ z4 A- N* f* q" t" S
使用者可自行定义纤维长度、直径和含量,预测塑件的纤维配向以及收缩/翘曲程度。
( j: `8 _% o' B 针对短纤维和长纤维强化的塑件,预测其三维纤维配向分布与热机械特性分布,以减少塑件的非等向性的收缩和翘曲问题。
, f1 D5 I9 C) Q! g [9 G 可预测纤维强化热塑性和热固性塑料的机械强度。8 w( w }. N& `% }& w5 `1 ]& C
+ H# E5 x* m8 M G" D) MMoldex3D Fiber特色% k' _& h0 i0 m! p
采用Folgar-Tucker和iARD-RPR模块,预测三维短纤维与长纤维配向。
6 q% a; @9 W. ]/ T3 x5 d( J 预测弹性模量分布。
9 S. H& q3 k9 c, d/ O# A4 P 预测线性热膨胀系数(CLTE)分布。
2 [8 f: r8 ^4 j7 Q0 f* W 采用强化纤维复合材料模型预测机械特性。
6 h, U$ l$ q) T- s5 h 透过联结Moldex3D FEA和Digimat等结构分析系统接口,可获得热机械特性之信息。
: A" e2 ^ L9 o e 只需三个参数,使用者可以轻易用实验测定。
$ B: _ k9 T+ U2 D% D 不需要设定浇口处的初始配向条件,使用者操作起来更为简易。 w7 w4 k3 m! e
特别提升纤维配向核心的计算效率达40-50%。 没有含纤维和有含纤维的同一材料,变形可能会不一样
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