三 压注成型模拟分析
) G3 ^4 h3 j' R; D$ l压注成型简单地说就是首先把塑料注射到比制品尺寸大的模腔,然后通过压缩使成型件达到制品的尺寸要求。采用这种成型方法生产的制品尺寸稳定,残余应力小,锁模力小,特别适合于高精度、低残余应力的制品,如光学零件。在压注成型过程中,注射(包括填充和保压)与压缩既可同时进行,也可是先注射后压缩。$ `( V0 |7 x+ K3 C7 x: M) ]
MPI/Injection Compression模块可以在以下方面帮助用户:
/ Y' C/ U9 m$ A+ z3 q9 C1)最小的压缩力;
1 y) N$ l: h, Y, r* C. c9 ?. o2)最小的注射压力;6 z9 v) U- _4 n9 C
3)使制品的收缩、变形、残余应力最小。7 S# A/ n+ m4 a; w8 l
分析结果包括:: V9 F8 u8 U; S, Z! W* i, A: _
1)压缩力;* I8 d- W4 Y0 q4 p1 R( \9 r
2)压板位移:压板位移为成型结束时压板位置与注射开始时压板位置之差,它应与设定的压板位移值相等(最大不超过设定值),制品最终尺寸等于制品设计尺寸与设定的压板位移值之和减去压板位移,如果成型件尺寸达不到制品尺寸的要求,可采用以下措施:减小设定的压板位移量;减少压板等待的时间;加大压板移动速度;增加压缩力;增加注射时间等。
0 S1 n) \- l6 I3)压板移动速度:在压缩过程中,压缩力在没有达到预设的压力之前,压板在每个压力增加段的移动速度一样,压力达到预设的压力值,压力不变,但移动速度可能不恒定。
1 r5 b& W" m/ M7 |4)模腔体积:包括浇道的体积,随着压缩开始,模腔体积不断减小。# ? Q- S* d7 U* ]0 _' W. S. W
5)根据所选择的分析流程不同,分析结果还包括流动分析结果、冷却分析结果、翘曲分析结果以及应力分析结果等。 |