连接器模具注塑分析

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1、城堡型構造之機理與運用報告部門:工程分析團隊成員:孫泊寧劉文宇解文輝李禮宋貴銘王卓民報告人:李禮2004/07/231報告內容一.實驗背景(案例)二.實驗規劃三.實驗結果與模流分析比較四.城堡型構造機理分析五.應用與技術推廣六.未來規劃2模擬流動狀況上翹上翹模擬翹曲狀況原始結構0.105mm實際翹曲狀況改善前模流分析之翹曲狀況與實際吻合.但後續之改善中,模流分析無法預測細微的逃料變化案例1:WK-S3Card改善前一,實驗背景3模擬流動狀況實際短射狀況城堡型逃料結構貼板貼板0.066mm實際翹曲狀況改善後40.12mmbeforeIR;0.16mmafterIR0.31mmWarp

2、inY-dir原始設計逃料設計模擬流動形態模擬翹曲模式實際翹曲模式0.15mmWarpinY-dir模擬翹曲模式案例2:0.5p50psoFPCforPanasonic改善前5城堡型逃料改善設計數列二數列一A1B18A11B1IR後IR前0.05mm0.08mm改善後翹曲模式改善後翹曲量測改善後流動形態改善後6Simulation??KnowHow??KnowWhy!!機理探討7FanGate40mm7.5mmOutlookofBasic二,實驗規劃材料:1.PA6T;2.LCP.8BasicPitch0.5mmaddedeachPitch1=1.0mmPitch2=1.5mmPi

3、tch3=2.0mmDepth=0.5mmPitch:1.0mm,1.5mm,2.0mm9BasicDepth0.25mmreducedDepth0.25mmaddedDepth1=0.25mmDepth3=0.75mmDepth2=0.5mmPitch1=1.0mmDepth:0.25mm,0.50mm,0.75mm10澆口處有閥門,可旋轉關閉,實際試做為一模一穴.實際試片介紹11三,實驗結果與模流分析比較實驗結果匯整圖示方向為負向,相反的,為正向.1.對PA6T,翹曲方向不定(有正有負),在應用上較困難;而LCP,翹曲方向皆為同向(正值),具有規律性.2.對LCP,逃料深度越深

4、(0.25mm=>0.75mm),Pitch越小(2.0mm=>1.0mm),彎曲的量值越大.但在深度0.75(深度75%)的情況下,因為塑件強度不足,並無實用的價值.12PA6T,Pitch=1.0mmDepth=0.5mm(趨勢相反)PA6T,Pitch=1.5mmDepth=0.5mmPA6T,Pitch=2.0mmDepth=0.5mm實作量測分析結果MAX=0.294mmMAX=0.467mmMAX=0.938mmMAX=0.10mmMAX=0.40mmMAX=0.50mm實驗與分析結果大部份吻合.材料:PA6T實驗結果與模流分析比較13LCP,Pitch=1.0mmDe

5、pth=0.5mmLCP,Pitch=1.5mmDepth=0.5mmLCP,Pitch=2.0mmDepth=0.5mm實驗與分析結果相差甚大!MAX=0.55mmMAX=0.40mmMAX=0.10mm實作量測分析結果材料:LCP14對PA6T:1.形成正負無規律性翹曲的原因在哪裡?2.為什麼在pitch較小時,軟件翹曲模擬失效?對LCP:1.形成正向有規律性翹曲的原因在哪裡?2.為什麼軟件翹曲模擬失效?問題思考15I.玻纖分佈流動方向四,城堡型構造機理分析玻纖方向收縮較小材料:PA6T形成負向翹曲的主要原因一16II.剪切應力分佈對PA6T而言,上下層之剪切應力造成之收縮效果

6、互相抵銷,對翹曲貢獻不大.上層下層17由體積收縮中心的分佈接近中立軸,故體積收縮率分佈對塑件翹曲量的貢獻很小.III.體積收縮率分佈18PA6T,Pitch=1.0mmDepth=0.5mm當pitch足夠小時,該模溫分佈會造成如虛線所示的翹曲,相較於玻纖排向產生的翹曲,已不可忽略.IV.冷卻效應形成正向翹曲的主要原因十模溫效應是目前軟件無法預測的.19冷卻分析充填分析保壓分析翹曲分析溫度場分布流動波前+玻纖分布體積收縮率分布由模溫分布,體積收縮分布與玻纖分布塑件結構所得的變形量PA6T的翹曲分析模式:傳統的模流分析目前的模流分析城堡型構造對PA6T結晶性塑料不具備穩定的變形模式.

7、20流動方向I.玻纖分佈材料:LCP21LCP皮層效應(液晶高分子分佈)皮層22II.剪切應力分佈對LCP而言,上層因皮層效應收縮較小,使得下層之剪切應力收縮效果較顯著,產生如虛線之翹曲.形成正向翹曲的主要原因十液晶高分子的皮層效應是LCP正向有規律翹曲的原因,這也是軟件目前無法預測的.23由於體積收縮中心的分佈接近中立軸,故體積收縮率分佈對塑件翹曲量的貢獻很小.III.體積收縮率分佈24城堡型分析充填分析保壓分析翹曲分析液晶高分子皮層效應流動波前+玻纖分布體積收縮率

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