【摘 要】
:
近年来热流道注射技术已经在汽车、通讯、家电、医疗和日用品等领域得到广泛的应用,有着巨大的成本优势,产生了明显的经济效益,但热流道技术在生产过程中还面临一些问题。首先是
论文部分内容阅读
近年来热流道注射技术已经在汽车、通讯、家电、医疗和日用品等领域得到广泛的应用,有着巨大的成本优势,产生了明显的经济效益,但热流道技术在生产过程中还面临一些问题。首先是结构的限制不能直接对热喷嘴浇口进行加热,只能由热喷嘴本体通过热传导的方式供热,导致热喷嘴浇口处的温度会比本体温度偏低;其次浇口与相对低温的模具相接处,导致大量的热损失,引起浇口处温度的降低。较低的浇口温度会影响注射成型的制件质量,对温度敏感的塑料材料尤其突出,为此必须对热喷嘴的结构、发热丝布置等进行优化,特别是对长型的热喷嘴。
本论文基于现代计算机技术的热分析软件,建立计算机仿真模型,运用CAE分析平台ANSYS Workbench对热喷嘴的整个加热过程进行数值仿真,模拟热流道长型热喷嘴的整体加热温度场,分析影响整个热喷嘴温度场热均衡的因素,对各种加热结构的热喷嘴进行模拟分析和实验测量。根据模拟分析和实验测量的数据总结长型热喷嘴在加热过程中的温度场与加热丝缠绕的关系,优化热喷嘴尤其是长型热喷嘴的加热结构设计。
论文首先对生产中遇到的个案(汽车保险杠)进行模拟分析,验证和评估CAE分析在热流道系统以及热喷嘴温度场中应用的可行性。通过对汽车保险杠的热喷嘴分析及改进,知道CAE分析能基本反映热喷嘴的温度场分布情况,为热流道的设计、生产以及制造提供一定的指导和帮助。
对热喷嘴进行一般情况的模拟,探索热喷嘴在加热过程中的温度场与加热丝的功率、缠绕方法、结构形式以及热喷嘴与模具接触等各种因素的关系。对诸多因素逐项进行分析,并且用实验来验证模拟分析的结果以及模拟结果和实验数据之间的差别,探索影响整个热喷嘴温度场的主要因素,从而改进热喷嘴的结构设计。
目前,热流道在国内的应用比较多,但是对其理论的研究相对较少,导致国内的热流道模具供应商提供的大多是低端产品,产品特色和自主知识产权相对缺乏,国内的热流道模具市场被欧美发达国家的少数制造商垄断的局面一直没有改观。本文通过对热流道的温度场进行CAE分析,探索热流道加热结构的设计,指导热喷嘴结构的设计,具有一定的实际应用价值。
其他文献
本文以Diamond-Cr/Cu复合材料为研究对象,采用实验与数值模拟相结合的方法,研究界面厚度、界面面积对Diamond-Cr/Cu复合材料导热性能的影响。在实验方面,首先利用盐浴镀的方
Based upon some simplified numerical models, a 2-D plain strain elastic FEM program is compiled to study the distributions of the stress fields produced by the volume change of the phase transformatio
Ti3AlC2作为一种具有类似于金属和陶瓷材料双重特性的新型层状材料,其可以替代传统的陶瓷广泛应用于航空、航天、高速列车、军工等领域。本文通过热力学计算了自蔓延高温合成T
分子复合材料作为一种新型的复合材料,因其具有优异的性能而备受瞩目。设计高强度,高模量,耐高温,抗氧化及稳定性高的的分子复合材料是主要的发展方向。本文采用原位聚合法,将带有
由纳米TiO2粒子组成的薄膜孔隙率高、比表面积大,制备工艺简单,适合作为染料敏化太阳能电池的光阳极。然而,该薄膜中孔隙结构无序,纳米粒子间连接程度差,影响了光电转化效率。冷冻
利用纳米粒子在液-液界面处自组装进而制备多层次有序功能材料是目前研究前沿之一。本研究将纤维素纳米晶(CNC)分散在水相中并与油相中含有氨基封端的聚苯乙烯(PS-NH2)配体相互作用,通过调控水相pH值、CNC浓度、PS-NH2分子量和浓度等,研究CNC与PS-NH2在水-油界面处自组装膜的流变行为;进一步将氧化石墨烯(GO)与CNC共同分散于水中,研究GO和CNC与PS-NH2在水-油界面的自组装
镁合金因具有低密度、易回收、比强度和比刚度高等一系列优点,而被用于汽车、航空、电子、军事及其他工业领域。但绝对强度低、高温稳定性差仍然限制着镁合金的广泛应用。Mg-
利用监测信息 (如位移 )进行优化反演是确定模型参数的有效方法 ,针对三峡永久船闸高边坡 ,通过对一组参数基准值加入一定的扰动量以观察相应的计算位移的变化 ,分析了不同的
一、经济史研究中的“从封建主义向资本主义过渡”问题rn许明杰:教授,非常感谢您接受我的访谈.您的著作《中世纪的模型:英国经济发展的历史和理论》( 一书即将在中国翻译出版
Nd-Fe-B基永磁材料因其优异的磁性能广泛应用于各领域,其对稀土的消耗主要集中在储量较少的Nd、Pr等稀土方面。Ce作为丰度最高的稀土元素,长期作为Nd、Pr的副产品开发,其在永磁材料中并没有得到有效地利用,提高高丰度轻稀土在永磁材料中的应用成为当下的研究热点。本文首先通过熔体快淬技术制备了Nd-Ce-Fe-B薄带合金,然后通过放电等离子烧结技术(SPS)制备出了纳米晶Nd-Ce-Fe-B磁体,