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電腦輔助與塑料射出成型技術(shù)
1-1 計(jì)算機(jī)輔助工程分析計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(Computer-Aided Design, CAD)是應(yīng)用計(jì)算機(jī)協(xié)助進(jìn)行創(chuàng)造、設(shè)計(jì)、修改、分析、及最佳化一個(gè)設(shè)計(jì)的技術(shù)。計(jì)算機(jī)輔助工程分析(Computer-Aided Engineering, CAE)是應(yīng)用計(jì)算機(jī)分析CAD幾何模型之物理問題的技術(shù),可以讓設(shè)計(jì)者進(jìn)行仿真以研究產(chǎn)品的行為,進(jìn)一步改良或最佳化設(shè)計(jì)。目前在工程運(yùn)用上,比較成熟的CAE技術(shù)領(lǐng)域包括:結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析、應(yīng)變分析、振動(dòng)分析、流體流場(chǎng)分析、熱傳分析、電磁場(chǎng)分析、機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)分析、塑料射出成形模流分析等等。有效地應(yīng)用CAE,能夠在建立原型之前或之后發(fā)揮功能: ․協(xié)助設(shè)計(jì)變更(design revision) ․協(xié)助排除困難(trouble-shooting) ․累積知識(shí)經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)化整理Know-how,建立設(shè)計(jì)準(zhǔn)則(design criteria)CAE使用近似的數(shù)值方法(numerical methods)來計(jì)算求解,而不是傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)求解。數(shù)值方法可以解決許多在純數(shù)學(xué)所無法求解的問題,應(yīng)用層面相當(dāng)廣泛。因?yàn)閿?shù)值方法應(yīng)用許多矩陣的技巧,適合使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行計(jì)算,而計(jì)算機(jī)的運(yùn)算速度、內(nèi)存的數(shù)量和算法的好壞就關(guān)系到數(shù)值方法的效率與成敗。 一般的CAE軟件之架構(gòu)可以區(qū)分為三大部分:前處理器(pre-processor)、求解器(solver)和后處理器(post-processor)。前處理器的任務(wù)是建立幾何模型、切割網(wǎng)格元素與節(jié)點(diǎn)、設(shè)定元素類型與材料系數(shù)、設(shè)定邊界條件等。求解器讀取前處理器的結(jié)果檔,根據(jù)輸入條件,運(yùn)用數(shù)值方法求解答案。后處理器將求解后大量的數(shù)據(jù)有規(guī)則地處理***機(jī)接口圖形,制作動(dòng)畫以方便使用者分析判讀答案。為了便利建構(gòu)2D或3D模型,許多CAE軟件提供了CAD功能,方便建構(gòu)模型。或者提供CAD接口,以便將2D或3D的CAD圖文件直接匯入CAE軟件,再進(jìn)行挑面與網(wǎng)格切割,以便執(zhí)行分析模擬。應(yīng)用CAE軟件必須注意到其分析結(jié)果未必能夠百分百重現(xiàn)所有的問題,其應(yīng)用重點(diǎn)在于有效率地針對(duì)問題提出可行之解決方案,以爭(zhēng)取改善問題的時(shí)效。 經(jīng)驗(yàn) => 知識(shí) => 實(shí)驗(yàn)比對(duì) => 品質(zhì)(Q)、成本(C)、交期(D) CAE工具 =>應(yīng)用CAE工具時(shí),必須充分了解其理論內(nèi)涵與模型限制,以區(qū)分仿真分析和實(shí)際制程的差異,才不至于對(duì)分析結(jié)果過度判讀。據(jù)估計(jì),全球應(yīng)用CAE技術(shù)的比例僅15%左右,仍有廣大的發(fā)展空間。影響CAE技術(shù)推廣的主因有三:․分析的準(zhǔn)確性。․相關(guān)技術(shù)人員的養(yǎng)成。․技術(shù)使用的簡(jiǎn)易性。而CAE模擬分析之主要誤差來源包括: ․理論模式—物理現(xiàn)象、材料物性。 ․數(shù)值解法(numerical Solver) ․幾何模型(geometry model) ․錯(cuò)誤的輸入數(shù)據(jù)1-2 塑料射出成形塑料制品依照其材料性質(zhì)、用途和成品外觀特征而開發(fā)了各種加工的方法,例如押出成形(extrusion)、共押出成形(co-extrusion)、射出成形(injection molding)、吹袋成形(blown film)、吹瓶成形(blow molding)、熱壓成形(thermoforming)、輪壓成形(calendering molding)、發(fā)泡成形(Foam molding)、旋轉(zhuǎn)成形(rotational molding)、氣體輔助射出成形(gas-assisted injection molding)等等?! ∷芰仙涑龀尚?injection molding)是將熔融塑料材料壓擠進(jìn)入模穴,制作出所設(shè)計(jì)形狀之塑件的一個(gè)循環(huán)制程。射出成形制程根據(jù)所使用的塑料而有不同,熱塑性塑料必須將射進(jìn)模穴的高溫塑料材料冷卻以定形,熱固性塑料則必須由化學(xué)反應(yīng)固化定形。射出成形是量產(chǎn)設(shè)計(jì)復(fù)雜、尺寸精良的塑件之最普遍和最多元化的加工方法。按照重量計(jì)算,大約32%的塑料采用射出成形加工。射出成形所生產(chǎn)的塑件通常只須少量的二次加工/組合、甚至不需要二次加工/組合。除了應(yīng)用于熱塑性塑料、熱固性塑料以外,射出成形也可以應(yīng)用于添加強(qiáng)化纖維、陶瓷材料、粉末金屬的聚合物之成形?! ∩涑鰴C(jī)自從1870年代初期問世以來,經(jīng)歷了多次重大的改良,主要的里程碑包括回轉(zhuǎn)式螺桿(reciprocating screw)射出機(jī)的發(fā)明、各種替代加工制程的發(fā)明,以及塑件計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造的應(yīng)用。尤其是回轉(zhuǎn)式螺桿射出機(jī)的發(fā)明,更對(duì)于熱塑性塑料射出成形的多樣性及生產(chǎn)力造成革命性的沖擊?,F(xiàn)今的射出機(jī),除了控制系統(tǒng)與機(jī)器功能有顯著改善以外,從柱塞式機(jī)構(gòu)改變?yōu)榛剞D(zhuǎn)式螺桿是射出成形機(jī)最主要的發(fā)展。柱塞式射出機(jī)本質(zhì)上具有簡(jiǎn)單的特色,但是純粹以熱傳導(dǎo)緩慢地加熱塑料,使其普及率大大地受到限制?;剞D(zhuǎn)式射出機(jī)則借著螺桿旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)所造成的摩擦熱可以迅速均勻地將塑料材料塑化,并且,也可以像柱塞式射出機(jī)一般向前推進(jìn)螺桿,射出熔膠。圖1-1是回轉(zhuǎn)式螺桿射出機(jī)的示意圖。射出成形制程最初僅僅應(yīng)用于熱塑性塑料,隨著人類對(duì)于材料性質(zhì)的了解、成形設(shè)備的改良、和工業(yè)上特殊需求等因素,使射出成形制程大大地?cái)U(kuò)張了應(yīng)用范圍。 在過去的二十幾年,許多新開發(fā)的射出成形技術(shù)應(yīng)用于具有特殊特征的設(shè)計(jì)與特別材料的塑件,使射出成形塑件的設(shè)計(jì)比傳統(tǒng)上更具有結(jié)構(gòu)特征的多樣性和自由度。這些研發(fā)的替代制程包括:Ÿ 共射成形(co-injection molding,又稱為三明治成形)Ÿ 核心熔化成形(fusible core injection molding)Ÿ 氣輔射出成形(gas-assisted injection molding)Ÿ 射出壓縮成形(injection-compression molding)Ÿ 層狀射出成形(lamellar, or microlayer, injection molding)Ÿ 活動(dòng)供料射出成形(live-feed injection molding)Ÿ 低壓射出成形(low-pressure injection molding)Ÿ 推拉射出成形(push-pull injection molding)Ÿ 反應(yīng)性射出成形(reactive molding)Ÿ 結(jié)構(gòu)發(fā)泡射出成形(structure foam injection molding)Ÿ 薄膜成形(thin-wall molding) 因?yàn)樯涑龀尚蔚膹V泛應(yīng)用及其具有前景的未來,制程的計(jì)算機(jī)仿真也從早期的均一配置、模穴充填的經(jīng)驗(yàn)估算演進(jìn)到可以進(jìn)行后充填行為、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、和不同材料或不同相態(tài)之仿真的復(fù)雜程序。市場(chǎng)上的模流分析軟件提供了改變塑件設(shè)計(jì)、注塑件模具設(shè)計(jì)、及制程條件最佳化等CAE功能。1-3 模流分析及薄殼理論塑料射出成形之模流分析系應(yīng)用質(zhì)量守恒、動(dòng)量守恒、能量守恒方程式,配合高分子材料的流變理論和數(shù)值求解法所建立的一套描述塑料射出成形之熱力歷程與充填/保壓行為模式,經(jīng)由人性化接口的顯示,以獲知塑料在模穴內(nèi)的速度、應(yīng)力、壓力、溫度等參數(shù)之分布,塑件冷卻凝固以及翹曲變形的行為,并且可能進(jìn)一步探討成形之參數(shù)及注塑件模具設(shè)計(jì)參數(shù)等關(guān)系。理論上,模流分析可以協(xié)助工程師一窺塑料成品設(shè)計(jì)、注塑件模具設(shè)計(jì)、及成形條件的奧秘,其能夠幫助生手迅速累積經(jīng)驗(yàn),協(xié)助老手找出可能被忽略的因素。應(yīng)用模流分析技術(shù)可以縮減試模時(shí)間、節(jié)省開模成本和資源、改善產(chǎn)品品質(zhì)、縮短產(chǎn)品上市的準(zhǔn)備周期、降低不良率。在CAE領(lǐng)域,塑料射出模流分析已經(jīng)存在具體的成效,協(xié)助射出成形業(yè)者獲得相當(dāng)完整的解決方案。塑料射出模流分析所需的專業(yè)知識(shí)包括:․材料特性—塑料之材料科學(xué)與物理性質(zhì)、注塑件模具材料和冷卻劑等相關(guān)知識(shí)。․設(shè)計(jì)規(guī)范—產(chǎn)品設(shè)計(jì)和注塑件模具設(shè)計(jì),可參考材料供貨商提供的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。․成形條件—塑料或高分子加工知識(shí)以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)務(wù)。