外文翻译--注塑模CAE技术.doc

斜三通注塑模具设计-45度【9张CAD图纸和说明书】

收藏

资源目录
跳过导航链接。
斜三通注塑模具设计【9张CAD图纸和说明书】.rar
模具毕业实习报告.doc---(点击预览)
斜三通注塑模具设计说明书.doc---(点击预览)
外文翻译--注塑模CAE技术.doc---(点击预览)
A0-模具装配图.dwg
A3-三通管零件图.dwg
A3-定模板.dwg
A3-导滑套.dwg
A3-长斜型芯.dwg
A3-长斜导柱.dwg
A4-导滑槽.dwg
A4-推杆固定板.dwg
A4-长芯楔块.dwg
压缩包内文档预览:
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:9562712    类型:共享资源    大小:592.12KB    格式:RAR    上传时间:2018-03-14 上传人:俊****计 IP属地:江苏
40
积分
关 键 词:
三通 注塑 模具设计 cad 图纸 以及 说明书 仿单
资源描述:

目  录


1 绪论 1

1.1  模具工业在国民经济中的重要地位 1

1.2  中国塑料工业的发展 3

2 方案论证 4

3 产品工艺性分析 5

3.1  产品材料分析 5

3.1.1  成型特点 6

3.1.2  注射成型工艺参数: 6

3.2  塑件结构和尺寸精度分析 7

3.2.1  其塑件的产品结构图如下 8

3.2.2  产品形状分析 8

4. 模具的计算 10

4.1 注塑机的选择 10

4.2  具体模具尺寸计算 13

4.2.1  开模行程 13

4.2.2厚度计算 14

4.2.3型腔、型芯尺寸确定 15

4.2.4脱模力的计算 18

4.2.5  脱模机构的设计 19

4.2.6  侧向分型与抽芯机构设计 21

4.2.7 其它零部件的设计: 25

5. 塑料模具的装配 28

5.1塑料模零件组装: 28

5.2  装配调试的工艺要求及注意问题: 29

设计总结 29

致谢 31

参 考 文 献 31



1 绪论

1.1  模具工业在国民经济中的重要地位 

模具是工业生产的基础工艺装备。振兴和发展我国的模具工业,日益受到人们的重视和关注。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通讯等产品中,60~80%的零部件,都要依靠模具成形。用模具生产制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗,是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”,用模具生产的最终产品的价值,往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。模具生产技术水平的高低,已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。

    鉴于振兴我国模具工业的重要性,在1989年3月国务院颁布的《关于当前产业政策要点的决定》中,把模具列为机械工业技术改造序列的第一位、生产和基本建设序列的第二位。

    1997年以来,国家又相继把模具及其加工技术和设备列入了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和《鼓励外商投资产业目录》。经国务院批准,从1997年到2002年,对全国部分重点专业模具厂实行增值税返还70%的优惠政策,以扶植模具工业的发展。

    1999年7月国家计委和科学技术部发布的《当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)》,把电子专用工模具、塑料成形新技术与新设备、快速原型制造工艺及成套设备、激光加工技术及成套设备、汽车关键零部件等等,都列进去了。

    1999年8月20日党中央和国务院发布的《关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》指出:要在电子信息特别是集成电路设计与制造、网络及通讯、计算机及软件、数字化电子产品等方面,在生物技术及新医药、新技术、新能源、航天航空、海洋等有一定基础的高新技术产业领域,加强技术创新,形成一大批拥有自主知识产权、具有竞争优势的高新技术产业。要加强传统产业的技术升级。注重电子信息等技术与传统产业的嫁接,大幅度提高国产技术装备的水平。

    所有这些,都充分体现了国务院和国家有关部门对发展模具工业的重视和支持。

    从以下四个方面,可以看出模具工业在国民经济中的重要地位与作用。

    第一,模具工业是高新技术产业的一个组成部分。例如:属于高新技术领域的集成电路的设计与制造,不能没有做引线框架的精密级进冲模和精密的集成电路塑封模;计算机的机壳、接插件和许多元器件的制造,也必须有精密塑料模具和精密冲压模具;数字化电子产品(包括通讯产品)的发展,没有精密模具也不行。不仅电子产品如此,在航天航空领域也离不开精密模具。例如:形状误差小于0.1~0.3μ的空空导弹红外线接收器的非球面反射镜,就必须用高精度的塑料模具成形。因此可以说,许多高精度模具本身就是高新技术产业的一部分。有些生产高精度模具的企业,已经被命名为“高新技术企业”。

    第二,模具工业又是高新技术产业化的重要领域。用信息技术带动和提升模具工业的制造技术水平,是推动模具工业技术进步的关键环节。CAD/CAE/CAM技术在模具工业中的应用,快速原型制造技术的应用,使模具的设计制造技术发生了重大变革。模具的开发和制造水平的提高,还有赖于采用数控精密高效加工设备。逆向工程、并行工程、敏捷制造、虚拟技术等先进制造技术在模具工业中的应用,也要与电子信息等高新技术嫁接,实现高新技术产业化。

第三,模具工业是装备工业的一个组成部分。在1998年以前,许多人把机械工业当作一般的加工工业。1998年11月召开的中央经济工作会议,首次明确提出了加大装备工业的开发力度,推进关键设备的国产化。将机械工业作为装备工业,把它同一般的加工工业区别开来,是对机械工业在国民经济中的地位与作用的重新定位。模具作为基础工艺装备,在装备工业中自然有其重要地位。因为国民经济各产业部门需要的装备,其零部件有很大一部分是用模具做出来的。

第四,模具工业地位之重要,还在于国民经济的五大支柱产业——机械、电子、汽车、石化、建筑,都要求模具工业的发展与之相适应。机械、电子、汽车工业需要大量的模具,特别是轿车大型覆盖件模具、电子产品的精密塑料模具和冲压模具,目前在质与量上都远不能满足这些支柱产业发展的需要。这几年,我国每年要进口近10亿美元的模具。我国石化工业一年生产500多万吨聚乙烯、聚丙烯和其他合成树脂,很大一部分需要塑料模具成形,做成制品,才能用于生产和生活的消费。生产建筑业用的地砖、墙砖和卫生洁具,需要大量的陶瓷模具;生产塑料管件和塑钢门窗,也需要大量的塑料模具成形。从五大支柱产业对模具的需求当中,也可以看到模具工业地位之重要。

1.2  中国塑料工业的发展

塑料模具产业近年来在我国发展很快,随之而来的是日益激烈的市场竞争,加入WTO后,外资模具厂家进入国内市场,要在激烈的竞争中脱颖而出,发展模具标准件、实施模具的专业化生产至关重要。?

发展模具标准件对缩短模具设计制造周期、降低模具生产成本、提高模具质量都具有十分重要的意义,如果能够实现模具标准件的专业化生产和商品化供应,将能极大地促进我国模具工业的发展。?

?国外发达国家模具标准化程度为70%~80%,而我国只有30%左右。?

?如能广泛应用模具标准件,将会缩短模具设计制造周期25%~40%,并可减少由于使用者自制模具件而造成的工时浪费。应用模具CAD/CAM技术设计模具已较为普遍,推广使用模具标准件,能够实现部分资源共享,这会大大减少模具设计的工作量和工作时间,对于发展CAD/CAM技术、提高模具的精密度有重要意义。?

?以往的模具即使只损坏了一个部件,也将无法使用。由于不是标准件,市场上很难有相应产品,要到生产厂家去更换部件,费时费力。而如果采用标准件,则可以很方便的维修、更换,这将大大提高模具的使用寿命。?

现在,国内企业已认识到了模具标准化的重要性,目前有一定生产规模的模具标准件生产企业有100余家,主要产品有塑料模架、侧冲装置、推杆推管等,其中塑料模架已可生产较大型产品,为发展大型精密模具打下了基矗虽然国内模具产业有了长足的发展,但与国外相比差距仍然很大。?

    实施模具的专业化生产是加快产业发展的重要环节。我国不少地区相继建立了地区性的模具城,对发展模具工业起到了积极作用。如浙江宁波的余姚模具城是国内第一家模具城,现已有模具企业数百家,并已推动了余姚当地和周边地区模具工业发展。?

    ?成功地实施了模具专业化生产的深圳,模具加工企业已有近千家。?

    其模具企业建立质量保障体系的意识很强,申请ISO9000认证的热情高涨,都认识到专业化生产是进入国际市场的通行证。外商独资的模具企业在深圳占绝对优势,专业技术水平全国领先、新技术应用广、模具品种齐全、质量较高、制模周期短。除汽车用的大型覆盖件模具以外的各类模具,这些企业均能制作,如高速铣加工、气辅注塑、逆向工程、热流道技术、快速原型技术等。?

    深圳的模具企业不仅在技术上实现了专业化,在模具企业的生产管理方面,也有越来越多的采用以设计为龙头、按工艺流程安排加工的专业化生产方式,降低了对模具工人技术全面性的要求,强调专业化。尽管如此,深圳生产的模具还只能说属于中上等层次,一些关键模具如复印机主框架模具、照相机和摄像机用等高精尖模具尚需要进口。?

    实施标准化、专业化推动了我国塑料模具加工工业的发展,并将继续为我国塑料模具生产企业提高技术水平、增强竞争实力、加快融入国际大市场的步伐提供必要的技术保障。? 


内容简介:
0INJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGY0INTRODUCTIONPLASTICPRODUCTSFROMPRODUCTDESIGNTOPRODUCTION,INCLUDINGMOLDINGPLASTICPRODUCTSDESIGN,MOLDDESIGN,MOLDMANUFACTURINGANDINJECTIONMOLDINGPROCESSPARAMETERSANDSEVERALOTHERMAINAREASTHETRADITIONALINJECTIONMOLDDESIGNMAINLYRELYONTHEDESIGNERSEXPERIENCE,WHILETHEINJECTIONMOLDINGPROCESSISVERYCOMPLEX,PLASTICMELTFLOWPROPERTIESOFDIFFERENTANDEVERCHANGINGPRODUCTSANDDIESTRUCTURE,PROCESSCONDITIONSVARY,FORMINGVARIOUSDEFECTS,MOLDDESIGNOFTENREQUIREREPEATEDTRIALMODE,MAINTENANCEMODECANBEPUTINTOPRODUCTION,WITHLITTLEOFASUCCESSFUL,IDENTIFYPROBLEMS,NOTONLYTOREADJUSTTHEPROCESSPARAMETERS,OREVENTOMODIFYTHEPLASTICPRODUCTSANDMOLDS,NOTONLYTIMECONSUMINGANDLABORIOUS,BUTALSOREDUCESPRODUCTDEVELOPMENTTIMETHEUSEOFINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYINMOLDMANUFACTURINGPRIORTOSIMULATEINJECTIONMOLDINGPROCESSINCLUDINGFILLING,PACKINGANDCOOLINGANDTHEEARLYDETECTIONOFPROBLEMS,OPTIMIZEMOLDDESIGNANDPROCESSCONDITIONSSETTOREDUCETHENUMBEROFTESTMODEINORDERTOIMPROVEPRODUCTIONEFFICIENCY,HASBECOMEAINJECTIONMOLDINGTECHNOLOGYISANIMPORTANTDIRECTIONOFDEVELOPMENT1THEHISTORYOFINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYISBASEDONPLASTICSPROCESSINGRHEOLOGYANDHEATTRANSFEROFTHEBASICTHEORY,THEMELTINTHEMOLDCAVITYINTHEFLOW,HEATTRANSFERPHYSICS,MATHEMATICALMODEL,USINGNUMERICALSOLUTIONMETHODOFCONSTRUCTINGTHETHEORY,THEUSEOFCOMPUTERVISUALIZATIONTECHNOLOGYIMAGE,VISUALLYSIMULATETHEDYNAMICSOFTHEACTUALSHAPEOFTHEMELTFILLINGANDCOOLINGPROCESS,ANANALYSISTECHNIQUESTHE20THCENTURY,60YEARS,THEUNITEDKINGDOM,THEUNITEDSTATESANDCANADAANDOTHERCOUNTRIESOFTHESCHOLARS,SUCHASJRPEARSONUNITEDKINGDOM,JFSTEVENSONAMERICA,MRKAMALCANADAANDKKWANGAMERICA,ETCTOCARRYOUTASERIESOF1PLASTICMELTINTHEMOLDTYPECAVITYFLOWANDCOOLINGOFBASICRESEARCHATAREASONABLESIMPLIFICATION,BASEDON60YEARSCOMPLETEDAONEDIMENSIONALFLOWANDCOOLINGANALYSISPROGRAMS,70YEARSTOCOMPLETETHETWODIMENSIONALCOOLINGANALYSISPROGRAMS,AND80YEARSFROMTHEINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYHASBEGUNTOTHEORETICALRESEARCHINTOTHEPRACTICALPHASE,LAUNCHEDATHREEDIMENSIONALFLOWANDCOOLINGANALYSISANDTHESTUDYEXTENDEDTOPACKING,FIBERORIENTATIONANDWARPAGEPREDICTIONOFMOLECULARANDOTHERFIELDSAFTER90YEARSCARRIEDOUTINTOTHEFLOW,PACKING,COOLINGANDSTRESSANALYSIS,THEWHOLEPROCESSOFINJECTIONMOLDINGPROCESSESAREINTEGRATEDRESEARCHCAETECHNOLOGIES,FORTHEINJECTIONMOLDDESIGNPROVIDESARELIABLEGUARANTEETHATITSAPPLICATIONISMOLDDESIGNINTHEHISTORYOFAMAJORCHANGE2THEROLEOFINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYUSINGTRADITIONALMETHODSOFDESIGNOFINJECTIONMOLDDESIGNSUCCESSWILLRELYHEAVILYONTHEEXPERIENCEOFDESIGNERS,BUTALSOFORCOMPLEXPARTSGATEPOSITIONISREASONABLEORNOT,THELOCATIONOFTHEEXHAUSTSLOTSETTINGS,TODETERMINETHELOCATIONOFWELDLINESANDSOVERYDIFFICULTDIEINDELIVERYWILLNORMALLYTAKEBEFORETHETESTMODEAFTERREPEATEDCHANGES,UNTILTHEPRODUCTSHAVEBEENQUALIFIED,WHICHINEVITABLYLEDTOTHEEXTENSIONOFTHEPRODUCTIONCYCLE,ANDGENERALLYDIFFICULTTOOBTAINANOPTIMALDESIGNANDPROCESSPARAMETERSTHEUSEOFINJECTIONMOLDINGCAETECHNICALDESIGN,MOLDISNOTTRUE,BECAUSEOFMOLDDESIGNCONCEPTSTAGE,CANMAKEUSEOFCAETECHNOLOGYININJECTIONMOLDINGPROCESSSIMULATIONFLOW,MAKINGUSUALLYONLYINTHEMOLDTRYOUTPHASESINORDERTOFINDPROBLEMS,SUCHASSHORTSHOTS,WELDLINESORHOLESAPPEARINTHESURFACEAPPEARANCEOFPARTSANDOTHERISSUESHAVEBEENAVOIDEDWHILEHELPINGTHEDESIGNERTOCOMPLETETHEBALANCEOFTHESYSTEM,SUCHASFLOWCHANNELDESIGN,EXHAUSTDUCTS,SETTING,RATIONALLYDETERMINETHEINJECTIONMOLDINGPROCESSPARAMETERS,ETC,SOTHATUSUALLYMAKESTHEMODIFICATIONMUSTBEREPEATEDTRYOUTTODETERMINESTRUCTURALPARAMETERSOFTHEMOLDDIEDESIGNANDPROCESSPARAMETERSINTHECONCEPTUALSTAGEABLETODETERMINE,REDUCETHEMOLDDESIGNANDMANUFACTURINGCYCLEANDIMPROVETHEMOLDDESIGNQUALITY2THEREFORE,THEROLEOFINJECTIONMOLDINGCAESOFTWARE,MAINLYASFOLLOWS1OPTIMIZEDESIGNOFPLASTICPRODUCTSPLASTICWALLTHICKNESS,GATENUMBERANDLOCATIONOFTHEDESIGNOFFLOWCHANNELSYSTEMFORTHEQUALITYOFPLASTICPRODUCTSHAVEASIGNIFICANTIMPACTDEPENDSONTHEEXPERIENCEOFTHEPAST,DESIGNERSUSINGMANUALMETHODSTOACHIEVE,TIMECONSUMINGEFFORT,BUTTHEUSEOFCAETECHNOLOGYTOQUICKLYDESIGNTHEBESTPRODUCTS2OPTIMIZETHEPLASTICMOLDDESIGNCANBECAVITYSIZE,GATELOCATIONANDNUMBEROFFLOWCHANNELDIMENSIONSANDCOOLINGSYSTEMSTOOPTIMIZETHEDESIGNONTHECOMPUTERSIMULATIONTESTMOLD,MOLDREPAIRMOLDANDIMPROVEQUALITYANDREDUCETHENUMBEROFACTUALTRYOUT3TOOPTIMIZEINJECTIONPROCESSPARAMETERSSIMULATIONOFTHEINJECTIONPROCESSANDFOUNDPOSSIBLESHAPEDEFECTS,TODETERMINETHEBESTINJECTIONPRESSURE,CLAMPINGFORCE,MOLDTEMPERATURE,MELTTEMPERATURE,INJECTIONTIMEANDCOOLINGTIMETHISSHOWSTHATTHEINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGYINTERMSOFIMPROVINGPRODUCTIVITY,REDUCEMOLDDESIGNANDMANUFACTURECYCLEANDTOENSUREPRODUCTQUALITY,ORREDUCECOSTS,REDUCELABORINTENSITYANDSOON,HAVEVERYSIGNIFICANTTECHNICALADVANTAGESANDECONOMICSIGNIFICANCE3INJECTIONMOLDINGCAESOFTWARETYPESANDTHEIRDETAILSTODATE,AMATUREBUSINESSAREMOREINJECTIONMOLDINGCAESOFTWARE,MOLDFLOWCORPORATIONMOLDFLOWSOFTWAREANDACTECH,INCFEBRUARY2000,WASMOLDFLOWMERGERANDCMOLDSOFTWAREISANEXCELLENTREPRESENTATIVETHEREAREALSOFOREIGNTHETMCONCEPT,CADMOLD,FIDAP,STIRM100,POLYFLOWANDCHINASTAIWANREGIONMOLDEXPEERSOFTWAREAPPLICATIONSARERELATIVELYWIDEANDDOMESTICINTHE“EIGHTHFIVEYEAR“PERIODBEGANRESEARCHINTHISAREA,ANDNOWHUAZHONGUNIVERSITYOFTECHNOLOGYHSCAESOFTWAREANDZHENGZHOUUNIVERSITY,ZMOLDSOFTWAREINCHINAINTHELEADINGPOSITIONMOLDFLOWSOFTWAREISSPECIALIZEDININJECTIONMOLDINGCAESOFTWAREANDCONSULTING3FORMOLDFLOWSRANGEOFPRODUCTS,THECOMPANYISSUEDSINCE1976,THEWORLDSFIRSTSETOFINJECTIONMOLDINGCAESOFTWARE,HASBEENALEADINGINJECTIONMOLDINGCAESOFTWAREMARKETTO2004,MOLDFLOWINJECTIONMOLDINGCAESOFTWAREINTHEGLOBALMARKETSHAREOFOVER75MOLDFLOWSOFTWAREINCLUDESTHREEPARTSMOLDFLOWPLASTICSADVISERSPRODUCTOPTIMIZATIONCONSULTANT,MPA,MOLDFLOWPLASTICSINSISHTINJECTIONMOLDINGSIMULATIONANALYSIS,MPI,ANDMOLDFLOWPLASTICSXPERTINJECTIONMOLDINGPROCESSCONTROLSPECIALISTS,MPXUNDERNORMALCIRCUMSTANCES,THEMOSTCOMMONLYUSEDMPI,ISMAINLYUSEDFORINJECTIONMOLDINGPROCESSSIMULATIONTOGETTHEBESTNUMBERANDLOCATIONOFTHEGATE,REASONABLEFLOWCHANNELSYSTEMANDCOOLINGSYSTEM,ANDCAVITYSIZE,GATESIZE,RUNNERSIZEANDCOOLINGSYSTEMSTOOPTIMIZETHESIZEANDTHEINJECTIONMOLDINGPROCESSPARAMETERSMAYALSOBEOPTIMIZEDMOLDFLOWSOFTWAREMOLDFLOWANALYSISTECHNIQUESCANBEDIVIDEDINTOTHREEKINDS,NAMELY,MIDPLANE,FUSIONAND3D4MOLDFLOWANALYSISOFMIDPLANEMIDPLANEINTHESURFACEFLOWAPPLICATIONSBEGANINTHE20THCENTURY,THE80STHEGRIDISATHREENODETRIANGULARELEMENT,ITSPRINCIPLEISTHE3DGEOMETRICMODELOFSIMPLIFIEDGEOMETRICMODELOFTHENEUTRALSURFACETOBECREATEDINTHEMODELGRIDTHEMIDDLEOFTHEWALLTHICKNESS,USINGESTABLISHEDSIMULATIONANALYSISOFTHENEUTRALSURFACE,IETOFLOWINPLANETOSIMULATETHREEDIMENSIONALSOLIDFLOWTHEANALYSISOFTECHNOLOGICALDEVELOPMENTHASBEENVERYMATUREANDSTABLE,ANDTHEADVANTAGESFORTHEANALYSISOFSPEEDANDHIGHEFFICIENCYBASEDONTHEFLOWOFSURFACEFLOWSIMULATIONOFINJECTIONMOLDINGTECHNOLOGY,SOFTWAREAPPLICATIONS,THELONGEST,WIDESTRANGEBUTTHEPRACTICESHOWSTHAT,BASEDONTHESURFACEFLOWSIMULATIONSOFTWAREINTHEAPPLICATIONOFTECHNOLOGYTHATHASSIGNIFICANTLIMITATIONS,SPECIFICALLYASFOLLOWS1THEUSERMUSTCONSTRUCTAMIDSURFACEMODELUSINGMANUALDIRECTLYFROMTHEPHYSICALMODELSTRUCTUREINTHESURFACEMODELISVERYDIFFICULTANDOFTENTAKESALOTOF4TIMEANDCANNOTBECONVERTEDFROMOTHERCADMODELS2CANNOTBEDESCRIBEDINANUMBEROFTHREEDIMENSIONALFEATURESIFTHEYCANNOTDESCRIBETHEINERTIAEFFECT,GRAVITATIONALEFFECTSONMELTFLOW,WHICHFAILTOPREDICTJETPHENOMENON,MELTTHEFOREFRONTOFQUANPHENOMENA3THEUSEOFCADPHASEOFTHEPRODUCTMODELANDSTAGESOFTHEUSEOFCAEANALYSISMODELISNOTUNIFIED,SOTHATTHEINEVITABLESECONDMODELING,CADANDCAESYSTEMSINTEGRATIONCANNOTBEACHIEVED5MOLDFLOWSFUSIONANALYSISFUSIONDOUBLEFLOWANALYSISTECHNIQUEISBASEDONMOLDFLOWSPATENTEDDUALDOMAINOFANALYSISTECHNIQUESFUSIONLAUNCHEDIN2000,ANALYSISTECHNIQUES,ENABLINGUSERSDONOTNEEDTOEXTRACTTHENEUTRALSURFACECANBEANALYZED,TOOVERCOMETHERECONSTRUCTIONOFTHEGEOMETRICMODEL,THUSGREATLYREDUCINGTHEBURDENONTHEUSERMODELINGGRIDISALSOATRIANGULARELEMENT,ANDITSPRINCIPLEISTOMOLDCAVITYORTHEPRODUCTSINTHETHICKNESSDIRECTIONISDIVIDEDINTOTWOPARTS,FINITEELEMENTMESHONTHESURFACEOFTHECAVITYORTHEPRODUCTSINTHEFLOWPROCESS,THEUPPERANDLOWERSURFACEOFTHEPLASTICMELTATTHESAMETIMETWOANDTOCOORDINATEMOVEMENTOFTHESIMULATIONSHOWNCLEARLY,FUSIONTECHNOLOGY,THESURFACEOFTHEGRIDISBASEDONTHENEUTRALSURFACEISSTILLNOTSOLVETHEFUNDAMENTALPROBLEMTHENEUTRALSURFACE,SODOUBLESIDEDAPPLICATIONOFTHEPRINCIPLEOFSTREAMINGTECHNOLOGIESANDMETHODSAPPLIEDINTHESURFACEFLOWWITHNODIFFERENCEINTHENATURE,THETHEDIFFERENCEISTWOSIDEDFLOWUSINGASERIESOFRELATEDALGORITHMS,WILLFLOWALONGTHESURFACEOFTHESINGLESTRANDEDMELTSEVOLVEDALONGTHEUPPERANDLOWERSURFACEOFTHECOORDINATIONOFTHEFLOWOFDUALSTREAMDOUBLESIDEDFLOWOFTECHNOLOGYSBIGGESTADVANTAGEISTHATTHEMODELGREATLYSHORTENTHEPREPARATIONTIME,THUSGREATLYREDUCINGTHEBURDENONTHEUSERMODELING,WILLTAKESEVERALHOURSOREVENDAYSOFTHEORIGINALMODELINGWORKREDUCEDTOAFEWMINUTESTHEREFORE,BASEDONDOUBLESIDEDFLOWSIMULATIONSOFTWARETECHNOLOGY,ALTHOUGHTHEADVENTOFTIME,ONLYAFEWYEARS,BUTINTHEWORLDBUTHASAHUGEUSERBASE,GETTHE5MAJORITYOFCUSTOMERSFORTHEIRSUPPORTANDPRAISEBUTTHEDOUBLESIDEDFLOWOFTECHNOLOGYHASTHEFOLLOWINGDEFICIENCIES1THETWOSIDEDFLOWOFTECHNOLOGYDOESNOTFUNDAMENTALLYRESOLVETHEISSUEOFANEUTRALFACE,THEYSTILLCANNOTDESCRIBESOMETHREEDIMENSIONALFEATURES,SUCHASTHEINERTIALEFFECTCANNOTDESCRIBEGRAVITYEFFECTONTHEMELTFLOW,WHICHFAILTOPREDICTJETPHENOMENON,MELTCUTTINGEDGEQUANYONGPHENOMENA2THEUPPERANDLOWERSURFACESCORRESPONDINGTOTHEMELTFLOWFRONTTHEREAREDIFFERENCESASTHEUPPERANDLOWERSURFACEOFTHEGRIDCANNOTBEONECORRESPONDENCE,BUTTHEGRIDSHAPE,ORIENTATIONANDSIZECANNOTBECOMPLETELYSYMMETRICAL,SOHOWTHEUPPERANDLOWERSURFACESCORRESPONDINGTOTHEDIFFERENCEBETWEENTHEMELTFLOWFRONTCONTROLISWITHINTHESCOPEPERMITTEDBYDIFFICULTIESINTHEIMPLEMENTATIONOFDOUBLESIDEDSTREAMINGTECHNOLOGY3MELTISONLYALONGTHEUPPERANDLOWERSURFACEFLOWS,INTHETHICKNESSDIRECTIONISNOTTOMAKEANYTREATMENT,LACKOFREALISM6MOLDFLOWS3DANALYSISTECHNIQUESTHESETWOTECHNIQUESHAVEOVERLOOKEDTHETHICKNESSDIRECTIONOFTHEPHYSICALQUANTITY,ONLYTWODIMENSIONALSIMULATION,ANDTHEREFORERESULTSARENOTVERYPRECISEMOLDFLOWCORPORATIONS3D3DANALYSISTECHNOLOGYUSESATRUETHREEDIMENSIONALSOLIDMODELFLOWANALYSISTECHNIQUES,THROUGHRIGOROUSTHEORETICALDERIVATIONANDREPEATEDVERIFICATION,THEINERTIALEFFECT,NONISOTHERMALFLOW,TAKINGINTOACCOUNTFACTORSSUCHASFINITEELEMENTANALYSIS,THEMELTTHICKNESSDIRECTIONOFTHEPHYSICALQUANTITYCHANGESWILLNOLONGERBEIGNORED,CANBEAMORECOMPREHENSIVEDESCRIPTIONOFTHEPROCESSOFFILLINGFLOWPHENOMENA,SOTHATRESULTSOFTHEANALYSISMOREREALISTICCONDITIONS,APPLICABLETOALLPLASTICPRODUCTSITSTHREEDIMENSIONALGRIDISFROMTHEFOURNODETETRAHEDRONUNITANDUSINGTHENEW3DSTEREOSCOPICDISPLAYTECHNOLOGY,CANQUICKLYMODELCLEARLYSHOWSTHATINTERNALANDEXTERNALFLOWFIELD,TEMPERATUREFIELD,STRESSFIELDANDVELOCITYFIELDSUCHASANALYSISRESULTSFORTHEABOVEMENTIONEDRESULTSOFTHEANALYSISCANALSOBEUSEDSUCHASBITLINESOREQUIPOTENTIALSURFACEDISPLAY,SOTHATPHYSICALMODELSANDEXTERNALCHANGESINTHEVARIABLESSHOWMORE6CLEARLYTHECASE,MOLDFIOWALSOOFFERSANIMATIONCAPABILITIES,THROUGH3DANIMATIONDISPLAYPLASTICMELTINTHECHANGESINTHEFLOWCAVITY,ALLOWINGUSERSTOMOREINTUITIVELYSEETHEDESIGNANDMANUFACTURINGPROCESSMAYENCOUNTERPROBLEMSBUTTHE3DTECHNOLOGY,MESHINGDEMANDING,MORECOMPLEXEQUATIONSTOCALCULATETHEAMOUNTOFLARGE,LONGDURATIONANDTHECOMPUTATIONALEFFICIENCYISLOW,NOTSUITABLEFORSHORTDEVELOPMENTCYCLEANDNEEDTOBEREPEATEDLYREVISEDBYCAEVERIFICATIONINJECTIONMOLDDESIGNTHEREFORE,THECURRENTPENETRATIONRATEOFTHETECHNOLOGYISNOTVERYHIGH,BUTITWILLEVENTUALLYREPLACETHESURFACEFLOWOFTECHNOLOGYANDDOUBLESIDEDSTREAMINGTECHNOLOGY7DEVELOPMENTTRENDOFINJECTIONMOLDINGINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGY,WHETHERINTHEORYORINTHEAPPLICATIONHAVEMADEGREATSTRIDES,BUTINTHEFOLLOWINGSTILLNEEDSFURTHERIMPROVEMENTANDDEVELOPMENT1MATHEMATICALMODELS,NUMERICALALGORITHMSTOGRADUALLYIMPROVETHEINJECTIONMOLDINGCAETECHNOLOGY,PRACTICALITY,DEPENDINGONTHEACCURACYOFTHEMATHEMATICALMODELANDNUMERICALALGORITHMACCURACYTHECURRENTCOMMERCIALSIMULATIONSOFTWAREMODELSDONOTFULLYCONSIDERTHEPHYSICALQUANTITIESINTHETHICKNESSDIRECTIONOFTHEIMPACTOFTHESOFTWAREINORDERTOFURTHERIMPROVETHEANALYSISACCURACYANDSCOPETOFURTHERIMPROVETHEEXISTINGMATHEMATICALMODELSANDALGORITHMS2THEWHOLEPROCESSOFINJECTIONMOLDINGSIMULATIONATPRESENT,THEINJECTIONMOLDINGSIMULATIONSOFTWAREAREMAINLYFILLING,FLOW,PACKING,COOLING,STRESSANDSTRAINANDWARPAGEANALYSISMODULES,EACHMODULEWASDEVELOPEDBASEDONINDEPENDENTMATHEMATICALMODELS,THESEMODELSHASBEENSIMPLIFIEDTOALARGEEXTENT,IGNOREDOFTHEMUTUALEFFECTSHOWEVER,INVIEWOFINJECTIONMOLDINGPROCESS,PLASTICMELTFILLING,FLOW,PACKINGANDCOOLINGAREINTERTWINEDANDAFFECTEACHOTHERAND,THEREFORE,FILLING,FLOW,PACKINGANDCOOLINGANALYSISMODULEMUSTBEORGANICALLYCOMBINEDTOCARRYOUTCOUPLINGANALYSIS,INORDERTOCOMPREHENSIVELYREFLECTTHEREALSITUATIONOFINJECTIONMOLDING73OPTIMIZATIONTHEORYANDALGORITHMS,SOTHATCAETECHNOLOGY“ACTIVE“TOOPTIMIZETHEDESIGNARTIFICIALINTELLIGENCETECHNOLOGIES,SUCHASEXPERTSYSTEMSANDNEURALNETWORKSONTHEDESIGNCALCULATIONS,SOTHATSIMULATIONCAN“WISDOM“TOCHOOSETHEINJECTIONMOLDINGPROCESSPARAMETERS,PRODUCTSIZEANDCOOLINGTOFIXTHEPIPINGLAYOUTPROGRAMSTOREDUCEMANUALINTERVENTIONINTHEPROGRAM4ANEWMETHODOFINJECTIONMOLDINGSIMULATIONANALYSISOFTHECURRENTINTHECONVENTIONALINJECTIONMOLDINGTECHNOLOGY,BASEDONANDTHEDEVELOPMENTOFANUMBEROFNEWINJECTIONMOLDINGMETHODS,SUCHASGASASSISTEDINJECTION,THINWALLINJECTIONMOLDING,REACTIONINJECTIONANDCOINJECTIONHOWEVER,NOSPECIFICMETHODSFORTHESEMOLDINGSIMULATIONSOFTWARE,SOUNTAPPED5INJECTIONMOLDCAD/CAE/CAMINTEGRATEDANDNETWORKBASEDTHECURRENTCOMMERCIALINJECTIONMOLDINGCAESOFTWAREANDCAD,CAMSOFTWARE,DATATRANSFERBETWEENTHEMAINLYRELYONTHEFILECONVERSION,WHICHEASILYLEADTODATALOSSANDERRORSTHEREFORE,INDESIGNANDMANUFACTURINGPROCESSTOTAKEASINGLEMODEL,THEESTABLISHMENTOFINJECTIONMOLDCAD/CAE/CAMSYSTEM,AUNIFIEDDATABASETOSTRENGTHENTHELINKAGESBETWEENTHETHREEDIRECTIONSOFFUTUREDEVELOPMENTINORDERTOMEETTHEDEVELOPMENTREQUIREMENTSOFECOMMERCE,THISINTEGRATEDSYSTEMWILLACHIEVEDIFFERENTPLACESOFTHE“COLLABORATIVEDESIGN“AND“VIRTUALMANUFACTURING“8CONCLUSIONDESPITETHEADOPTIONOFALARGENUMBEROFPRACTICEHASPROVED,INTHEPLASTICMOLDINDUSTRY,THEINTRODUCTIONOFCAETECHNOLOGY,GREATLYREDUCINGTHEMOLDDESIGNANDMANUFACTURINGCYCLEANDIMPROVETHELIFEOFTHEMOLDANDMANUFACTURINGPRECISIONATTHESAMETIME,CAETECHNOLOGIESHASALSOMADEFROMTHETRADITIONALINJECTIONMOLDDESIGNEXPERIENCEANDSKILLSONTOTHEROADOFSCIENTIFIC,TOACERTAINEXTENT,CHANGEDTHEINJECTIONMOLDOFTRADITIONALPRODUCTIONMETHODS,BUTTHEREISNOSUBSTITUTEFORCAETECHNOLOGYANDPEOPLESCREATIVEWORK,ONLYCANSERVEASACOMPLEMENTARYTOOL8TOHELPENGINEERSUNDERSTANDTHEPROBLEMSINTHEPROGRAM,BUTALSODIFFICULTTOPROVIDEACLEARIMPROVEMENTPROGRAM,STILLNEEDTOTHROUGHREPEATEDINTERACTIONSANALYSISCHANGESREANALYSISINORDERTOREFLECTTHEEXPERIENCEOFTHEDESIGNERSRIGHTTODIEDESIGNGO,THEPROGRAMISDESIGNEDTODETERMINETOALARGEEXTENTCONTINUETORELYONTHEDESIGNERSEXPERIENCEANDLEVEL9注塑模CAE技术0引言塑料产品从产品设计到成型生产包括塑料制品设计、模具设计、模具制造和注塑工艺参数选择等几个主要方面。传统的注塑模具设计主要依靠设计人员的经验,而注塑成型过程非常复杂,塑料熔体的流动性能千差万别,制品和模具的结构千变万化,工艺条件各不相同,成型缺陷各式各样,模具设计往往需要反复的试模、修模才能投入生产,很少有一次成功的,发现问题后,不仅要重新调整工艺参数,甚至要修改塑料制品和模具,不但费时费力,而且降低了产品的开发速度。而利用注塑模CAE技术可以在模具制造前,模拟注塑过程(包括充填、保压及冷却)并及早发现问题,优化模具设计和工艺条件设定,减少试模次数以提高生产效率,现已成为注塑加工技术的一个重要发展方向。1注塑模CAE技术的历史注塑模CAE技术是根据塑料加工流变学和传热学的基本理论,建立熔体在模具型腔中的流动、传热的物理、数学模型,利用数值计算理论构造其求解方法,利用计算机可视化技术形象、直观地模拟出实际成型中熔体的动态填充、冷却过程的一门分析技术。20世纪60年代,英国、美国和加拿大等国的学者如JRPEARSON英、JFSTEVENSON(美)、MRKAMAL加和KKWANG美等开展了一系列有关塑料熔体在模具型腔内流动与冷却的基础研究。在合理的简化基础上,60年代完成了一维流动与冷却分析程序,70年代完成了二维冷却分析程序,80年代注塑模CAE技术开始从理论研究进入实用化阶段,开展了三维流动与冷却分析并把研究扩展到保压、纤维分子取向以及翘曲预测等领域。进入90年代后开展了流动、保压、冷却和应力分析等注塑工艺全过程的集成化研究。CAE技术的出现,为注塑模设计提供了可靠的保证,它的应用是模具设计史上的一次重大变革。2注塑模CAE技术的作用10利用传统方法设计注塑模具,设计成功与否将很大程度上依赖设计者的经验,而且对复杂零件浇口位置的合理与否,排气槽位置的设置、熔接线位置的确定等都十分困难。模具在交付使用之前一般需经过反复试模修改,直到得到合格的制品为止,从而不可避免地造成了生产周期的延长,而且一般也难以得到最优的设计方案和工艺参数。而利用注塑模CAE技术设计模具则不然,由于在模具设计构思阶段,可利用注塑模CAE技术进行流动过程模拟,使得通常只有在模具试模阶段才能发现的问题,如短射,熔接线或气孔出现在外观零件表面等问题得以避免。同时帮助设计人员完成诸如流道系统的平衡设计,排气槽的设置,合理确定注塑工艺参数等工作,这样使得通常在必须反复试模修改而确定的模具结构参数和工艺参数在模具设计构思阶段得以确定,缩短了模具设计制造周期、提高了模具设计质量。所以注塑模CAE软件的作用主要表现为(1)优化塑料制品设计塑料的壁厚、浇口的数量及位置、流道系统的设计等对于塑料制品的质量有重大影响。以往全凭设计者的经验,用手工方法实现,费时费力,而利用CAE技术,可快速设计出最佳的制品。(2)优化塑料模具设计可以对型腔尺寸、浇口位置及数量、流道尺寸和冷却系统等进行优化设计。在计算机上模拟试模、修模和提高模具质量,减少实际试模次数。(3)优化注射工艺参数对注射过程进行模拟,发现可能出现的成型缺陷,确定最佳的注射压力、锁模力、模具温度、熔体温度、注射时间和冷却时间等。由此可见,注塑模CAE技术无论在提高生产率、缩短模具设计制造周期和保证产品质量,还是在降低成本、减轻劳动强度等方面,都具有很大的优越性和重大的技术经济意义。3注塑模CAE软件种类及其简介到目前为止,成熟的商业注塑模CAE软件比较多,MOLDFLOW公司的MOLDFLOW软件和ACTECH公司(2000年2月,被MOLDFLOW公司合并)的CMOLD软件是其中的优秀代表;另外还有国外的11TMCONCEPT、CADMOLD、FIDAP、STIRM100、POLYFLOW和我国台湾地区的MOLDEX等软件应用也比较广;而国内在“八五”期间才开始这方面的研究,现在华中理工大学的HSCAE软件和郑州大学的ZMOLD软件在国内处于领先地位。MOLDFLOW软件是专业从事注塑成型CAE软件和咨询的MOLDFLOW公司的系列产品,该公司自1976年发行了世界上第一套注塑模CAE软件以来,一直主导注塑模CAE软件市场。至2004年,MOLDFLOW软件在全球注塑模CAE市场的占有率达75。MOLDFLOW软件包括三部分MOLDFLOWPLASTICSADVISERS(产品优化顾问,MPA)、MOLDFLOWPLASTICSINSISHT(注塑成型模拟分析,MPI)和MOLDFLOWPLASTICSXPERT(注塑成型过程控制专家,MPX)。一般情况下,最常用MPI,主要用来对注塑过程进行模拟,从而得到最佳的浇口数量与位置,合理的流道系统与冷却系统,并对型腔尺寸、浇口尺寸、流道尺寸和冷却系统尺寸进行优化,并且还可对注塑工艺参数进行优化。MOLDFLOW软件的模流分析技术可以分为三种,即MIDPLANE、FUSION和3D。4MOLDFLOW的MIDPLANE分析技术MIDPLANE(中面流)的应用始于20世纪80年代。其网格是三节点的三角形单元,其原理是将3D几何模型简化成中性面几何模型(即将网格创建在模型壁厚的中间处),利用所建立的中性面进行模拟分析,即以平面流动来仿真三维实体流动。此分析技术发展至今已相当成熟稳定,其优点为分析速度快、效率高。基于中面流技术的注塑流动模拟软件应用的时间最长、范围也最广。但是实践表明,基于中面流技术的模拟软件在应用中具有很大的局限性,具体表现为1用户必须构造出中面模型。采用手工操作直接由实体模型构造中面模型十分困难,往往需要花费大量的时间,而且不能从其他CAD模型转换。2无法描述一些三维特征。如不能描述惯性效应、重力效应对熔体流动的影响,不能预测喷射现象、熔体前沿的泉涌现象等。3由于CAD阶段使用的产品模型和CAE阶段使用的分析模型不统一,使二次12建模不可避免,CAD与CAE系统的集成也无法实现。5MOLDFLOW的FUSION分析技术FUSION(双面流)分析技术是基于MOLDFLOW的独家专利DUALDOMAIN的分析技术。2000年推出的FUSION分析技术,使得用户不需要抽取中性面就可以进行分析,克服了几何模型的重建问题,大大减轻了用户建模的负担。网格也是三角形单元,而其原理是将模具型腔或制品在厚度方向上分成两部分,有限元网格在型腔或制品的表面产生。在流动过程中,上、下两表面的塑料熔体同时并且协调地流动。显然,FUSION技术的表面网格是基于中性面的,仍无法解决中性面的根本问题,所以双面流技术所应用的原理和方法与中面流所应用的没有本质上的差别
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:斜三通注塑模具设计-45度【9张CAD图纸和说明书】
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-9562712.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!