气体辅助注射成型cae技术在模具设计中的并行应用与研究.pdf
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1、Y8 U i 1 3眚岛辞投大学硕士研究生学位论文沦文题:气体辅助注射成型C A E 技术朴粥指导教师学科业专业代码研究 向在模具设计中的并行应用与研究橱斌刘光烨材料加r I。程曲分子材料制,与模儿鞋职硷及“算目L 辅助1 样气体辅助注射成型G A E 技术在模具设计中的并行应用与研究摘要气体辅助注射成型是一种新型的塑料成型方法,由于具有可提高产品表面质量、增加制品的强度及刚度、减小翘曲变形、降低生产成本、提高生产效率等优点,已经得到广泛的应用。但是由于气体的干涉,塑料熔体的流动变得非常复杂,要深入理解气体辅助注射成型过程需要有高分子物理学、流变学、成型工艺学等多方面的知识,传统注射成型的设计
2、和制造经验已经不再适用,因此对气辅注射成型过程的计算机模拟有着迫切的要求。本文概述了气体辅助注射成型C A E 技术的应用,以气辅成型模具为研究对象,对气辅注射成型优化设计的基础性进行了应用和研究。提出C A E 技术的并行应用过程,通过汽车仪表板和彩电前壳的气辅注射成型C A E 分析,着重阐述了气辅注射成型C A E 技术在模具设计中的并行应用与研究。运用C A E 分析软件M P l 4 0(M o l d f l o wP l a s t i c sI n s i g h t4 0)进行气辅注射成型模拟分析,优化设计模具的浇注系统、气辅系统及气辅成型工艺,最终得出符合生产需求的模拟分析
3、结果。本课题的研究为气辅注射C A E 技术的应用和研究提供了一个较为完善的应用背景和理论基础,并对实际模具设计过程中,优化设计模具的浇注系统及气辅系统,确定气辅成犁工艺,指导气辅成型模具的生产,具有较强的实际意义。特:t别是C A E 技术并行工程的应用与研究,具有定的创新性和实用性。关键词:气体辅助注射成型模具设计并行应用C A EM P IT I l EC O N C U R R E N TA P P L I C A l l o NA N DS T U D Y0 FC A ET E C H N o L o G Yo NG A S A S S I S T E DI N J E C T I
4、O N,M o I 堋嘎N GI NM o L DD E S I G NG a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n gi san e wt y p ep l a s t i c sm o l d i n gm e t h o d T h i sm e t h o dh a sb e e nu s e dw i d e l yw i t hm a n yg o o dp o i n t ss u c ha si m p r o v i n gp r o d u c ts u r f a c eq u a l i t y,i n c r e
5、a s i n gp r o d u c ti n t e n s i t y,r e d u c i n gw a r p a g e,c u t t i n gc o s t,i n c r e a s i n gp r o d u c t i v i t ya n dS Oo n B u ti nt h i sm e t h o d,g a si n t e r f e r e n c em a k e sp l a s t i c sm e l tf l o wm o r ec o m p l e x l yA n dm o r ew i d ek n o w l e d g ei n
6、 c l u d i n gm a c r o m o l e c u l ep h y s i c s,r h e o l o g y,m o l d i n gt e c h n i c sn e e dm a s t e r i n gi no r d e rt oc o m p r e h e n dg a s-a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n gt e c h n o l o g yd e e p l y S ot h ed e s i g na n dp r o d u c ee x p e r i e n c eo ft r
7、a d i t i o n a li n j e c t i o nm o l d i n gC a n tm e e tt o d a y Sn e e d s S oc o m p u t e rs i m u l a t ei ng a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n gi se x i g e n t T h i sp a p e rs u m m a r i z e st h ea p p l i c a t i o n so fC A Et e c h n o l o g yo ng a s a s s i s t e d
8、i n j e c t i o nm o l d i n g T h eb a s eo fo p t i m a ld e s i g no fg a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n gi sa p p l i e da n ds t u d i e d T h e nb r i n gf o r w a r dc o n c u r r e n ta p p l i c a t i o np r o c e s so fC A Et e c h n o l o g y C a rp e n a la n df r o n t s
9、h e l lo fc o l o rT Va r ea n M y z e db yC A Eo ng a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n g T h ec o n c u r r e n ta p p l i c a t i o na n ds t u d yo fC A Et e c h n o l o g yo ng a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n gi nm o l dd e s i g ni se m p h a s i z e d U s i n gM o
10、l d f l o wP l a s t i c sI n s i g h t4 0,r u n n e rs y s t e m,g a s a s s i s t e ds y s t e ma n dt e c h n i c so fg a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n ga r eo p t i m a l l yd e s i g n e d F i n a l l y,t h eb e s ta n a l y s i sr e s u l t sa r eo b t a i n e d S t u d yo ft h
11、 i sp a p e ro f f e r sap e r f e c tb a c k g r o u n da n dt h e o r yb a s i cf o rC A El e c h n o l o g yo ng a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n g I nm o l dd e s i g np r o c e s s,i t h a ss t r o n ga c t u a lm e a n i n g F d re x a m p l e i tc a nd e s i g nr u n n e ra n d
12、g a ss y s t e mo p t i m a l l y,m a k es u r et e c h n i c so fg a s a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n g,i n s t r u c tp r o d u c eo fg a s-a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n g E s p e c i a l l y,t h ea p p l i c a t i o na n ds t u d yo fc o n c u r r e n tp r o j e c to fC
13、 A Et e c h n o l o g yi so r i g i n a la n dp r a c t i c a l K E YW O R D S:g a s-a s s i s t e di n j e c t i o nm o l d i n g,m o l dd e s i g n,c o n c u r r e n ta p p l i c a t i o n,C A E,M P I,青岛科技大学研究生学位论文刖吾气体辅助注射成型是国外八十年代开始使用的一种注射成型新工艺,该工艺将结构发泡成型和传统注射成型的优点结合在一起,既可降低模具型腔内熔体的压力,又可避免结构发泡成型产
14、生的粗糙表面,具有所需注射压力小,制品成型后翘曲变形小,表面质量好,成型周期短,可以用于成型壁厚差异较大的制品,并且在不增加制品重量的情况下,可通过气体加强筋增加制品的截面惯性矩,从而增加制品的刚度和强度等优点。由于这种新工艺可在保证产品质量的前提下大幅度降低生产成本,具有良好的经济效益,因而已被广泛用于汽车和家电行业的塑料件生产。气体辅助注射成型为塑料制品的设计和制造揭开了新的一页,但气体辅助注射成型比传统注射成型多一个气体注射阶段,由气体推动塑料熔体充满模具型腔,因此成型过程更加复杂,设计参数成倍增加,工艺要求有所提高。从制品和模具的设计角度来说,气辅成型与传统注射成型有许多不同,如允许结
15、构壁厚的不均匀,可增加气体加强筋,要合理选择气嘴的位置,要考虑气道的结构、尺寸、位置和联结方式的优化等。从工艺角度来说,对于传统注塑成型,主要工艺条件是影响熔体塑化、流动和冷却的压力(注射压力)、温度(熔体温度、模具温度)和相应的各种作用时间(充模时间、保压时间、冷却时间)。而对于气辅成型,技术成败关键则在于这些工艺参数同时对塑料熔体和气体二相复杂流动产生的影响,工艺设计的难度大大增加,主要包括以下几点:(1)确定熔体和气体的最佳注射量、注射压力和注射时间;(2)确定注射熔体和氮气的切换时间;(3)确定注入氮气的压力控制曲线;(4)预测熔体在型腔内的流动及气体的穿透情况;(5)计算所需的锁模力
16、和保压时间;因此进行正确的结构设计和工艺设计是发展和应用这一技术的关键。但这也在很大程度上限制了这一新技术的推广应用,气辅成型工艺开发具有较大的复杂性。采用计算机辅助分析是解决气辅成型问题的切实手段,目前对气辅成型过程进行模拟是塑料成型领域的研究热点。国内外市场上对气辅成型过程进行模拟的软件不多,其中具有较强竞争力的是由澳大利亚M o l d f l o w 公司开发的M P I G A S软件。M P I G A S 软件与M O L D F L O W 公司原有流动分析软件M P I F L o w 集成,对气体气体辅助注射成型C A E 技术在模具设计中的并行应H j 与研究穿透的全过程
17、进行了模拟,并对气体可能吹穿的地方进行了预测,可以帮助用户确定型腔的壁厚和薄壁区域气道的直径,当气体过压时,对熔体进入溢料井的过程也进行了模拟。在国内,气体辅助注射成型技术逐步得;山。泛的应用,气辅成型过程模拟的研究也越来越深入。华中理工大学模具技术国家重点实验室开发的注塑模C A D C A E C f i M 集成系统H S C 3 0 系统对于气辅成型可阻进行较为深入准确的模拟分析。本课题研究目的是将气体辅助注射成型C A E 技术应用于实际模具设计生产中,通过模拟塑料熔体充填型腔的过程和气体的穿透过程,预测气体辅助注射成型的充填结果和气体穿透情况,以便确定台理的浇口数日和位置,合理地布
18、置气道和进气口的位置,改进气道布局,从而优化制品和模具的结构,优化成型工艺参数,在计算机上完成修模、试模的仿真过程,避免由于缺乏经验而花费大量的精力和财力进行试模和成型实验,晶终达到降低成本、提高成型质量的目的,使气辅成型技术得到成功而广泛的应用。其中在气辅成型C A E 分析过程中,提出了C A E 技术应用的并行工程,大大提高了C A E 分析的效率和质量,具有一定的创新性和实用性。青岛科技大学研究生学位论文第一章文献综述本章概述了C A D C A E C A M 技术在注塑成型领域的应用,对注塑成型充填模拟的研究概况、商品化软件及研究趋势进行了综合论述。阐述了气辅注射成型技术的应用原理
19、及发展概况。1 1c A D c A E c 椭技术在注射成型领域的应用塑料是当今世界新发展起来的三大合成材料之一。它具有密度小、质量轻、比强度高、绝缘性好、介电损耗低、化学稳定性高、耐磨性好、减震隔音性能好、成形工艺好、成形生产率高和价格低廉等优点,因而在国民经济和人民生活的各个领域得到了日益广泛的应用。在机电、仪表、化工、汽车和航天航空等领域,塑料已成为金属的良好代用材料,出现了金属材料塑料化的趋势。作为最有效的塑料成型方法之一的注射成型具有以下优点:可以一次成型各种结构复杂、尺寸精密和带有金属嵌件的制品,制品表面和用于成型的模具型腔一样平滑光亮,或者有同样的纹理或镌刻,只需少量修整或完全
20、不需修整,成型周期短,可以一模多腔,生产率高,大批生产时成本低廉,易于实现自动化半自动化生产,因此在塑料加工行业中占有非常重要的地位“3。但传统的注塑成型开发方法主要是尝试法,依据设计者有限的经验和比较简单的计算公式进行产C h a r g。品和工艺开发。在注(u s S)射成型生产实际中,塑料熔体流动性能千差万别,制品和模具结构千变万化,工艺条件各不相同,仅F i g u r e1 1 T i m eV S c h a r g eo fc o v e ro fb i gc a r图1-1 大型汽车车身覆盖件的开发周期和费用示意图气体辅助注射成型C A E 技术在模具设计中的并行应用与研究凭有
21、限的经验和简单的公式难以对这些因素作全面的考虑和处理,而且设计者经验的积累和公式的总结也往往跟不上塑料材料的发展和制品复杂程度及精度要求的提高,因此开发过程中要反复试模和修模并一再调整工艺参数,才能正式投产。这种开发方法生产周期长、费用高,产品质量难以得到有效保证,不利于新产品的研制和开发,特别是成型大型制品和精密制品时,问题更加突出。图卜l为大型汽车车身覆盖件的开发周期和费用示意图,可见试模和修模的时间占整个开发周期的三分之二以上,并增加一倍以上的费用”1。解决上述问题的有效的途径和手段是将计算机辅助设计(C A D)、计算机辅助工程(C A E)和计算机辅助制造(C A M)技术应用于注塑
22、成型领域o“。运用C A D 技术能帮助广大模具设计人员迅速地由注塑制品的零件图设计出该制品的全套模具图,使模具设计师从繁琐、冗长的手工绘图和人工计算中解放出来,将精力集中于方案构思、结构优化等创造性工作。利用C A D 软件,用户可以选择软件提供的标准模架或灵活方便地建立适合自己的标准模架库,在选好模架的基础上,从系统提供的诸如整体式、嵌入式、镶拼式等多种形式的动、定模结构中,依据自身需要灵活地选择和设计出动、定模部装图,并采用参数化的方式设计浇口套、。拉料杆、斜滑块等通用件,然后设计顶出机构和冷却系统,完成模具的总装图。最后利用C A D 系统提供的编辑功能,方便地完成各零件图的足寸标注及
23、明细表。运用C A M 技术能将模具型腔几何数据转换为各种数控机床所需的加工指令代码,取代手工编程。例如,咱动计算钼丝的中心轨迹,将其转化为线切割机床所需的指令(如3 B 指令、G 指令等)。对于数控铣床,则可以计算轮廓加工时铣刀的运动轨迹,并输出相应的指令代码。采用C A M 技术能提高模具加工的精度及生产管理的效率。C A E 技术借助于有限元法、有限差分法和边界元法等数值计算方法,分析型#腔中塑料的流动、保压和冷却,计算制品和模具的应力分布,预测制品的翘曲变形,由此分析工艺条件、材料参数及模具结构对制品质量的影响,达到优化制品和模具结构、优选成型工艺参数的目的。注塑成型C A E 软件主
24、要包括流动保压模拟、流道平衡设计、冷却模拟、模具刚度强度分析和应力计算、翘曲预测等功能。其中流动保压模拟软件能提供不同时刻熔体的温度、压力、剪切力分布,其预测青岛科技大学研究生学位论文结果能直接指导工艺参数的选定及流道系统的设计;流道平衡设计软件帮助用户对一模多腔模具的流道系统进行平衡设计,计算各个流道和浇口的尺寸,以保证塑料熔体能同时充满各个模腔;冷却模拟软件能计算冷却时间、制品及模腔的温度分布,其分析结果可以用来优化冷却系统;刚度强度分析软件能对模具结构进行力学分析,帮助用户对模腔壁厚和模板厚度进行刚度和强度校核;应力计算和翘曲预测软件计算制品的收缩和内应力分布,预测制品出模后的变形情况。
25、“删应用C A D C A E C A M 技术从根本上改变了传统的产品开发和模具生产方式,可大大提高产品质量,缩短开发周期,降低生产成本,强有力地推动了模具行业的发展。据文献统计,国外采用模具C A D C A E C A M 技术可使设计时间缩短5 0,制造时间缩短3 0,成本下降1 0,塑料原料节省7,一次试模成功率提高4 5 5 0 C”。1 2 充填模拟的研究概况和商品化软件1 2 1 充填模拟的研究概况L 一维流动分析对一维流动分析的研究始于六十年代,主要是计算塑料熔体在等直径圆管、中心浇口的圆盘或半圆盘以及端部浇口的矩形型腔中的流动过程“。一维流动的数学模型为:圆盘或矩形型腔中:
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- 气体 辅助 注射 成型 cae 技术 模具设计 中的 并行 应用 研究
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