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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。 I1 p8 O6 d8 ?" i6 u2 Q* Z/ g
Moldex3D Fiber的预测能力:* L$ U l2 F1 b6 y1 d; F5 ]# f5 }
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。* w$ Y7 j7 E! D/ {* b3 |; n
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。+ Y; R, L8 Z2 ^4 f
可预测纤维强化热塑性和热固性塑料的机械强度。: Y! B8 R, q6 T, D; c
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Moldex3D Fiber特色! w8 Z8 T6 D, d% Y, S: A) `
采用Folgar-Tucker和iARD-RPR模块,预测三维短纤维与长纤维配向。
9 ]2 ^: V6 q2 R5 {+ X' c2 f 预测弹性模量分布。* Z6 A: A; Y9 f+ Q u* U& P
预测线性热膨胀系数(CLTE)分布。 x3 R% B$ j3 `7 B. q* ^8 i
采用强化纤维复合材料模型预测机械特性。/ r# W! W/ d6 G- P7 Y' s( Y
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。
* S) D& l r+ Y6 O 只需三个参数,使用者可以轻易用实验测定。3 P3 A1 v. C. v2 ]5 _ S
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。6 Q7 O& g, t# I/ x9 x
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/ B+ }6 R7 j; l, m$ ~2 m8 p
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