Popis softwaru VISI Flow

Podobné dokumenty
POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

CalcMaster Software pro optimalizaci vstřikování plastů

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

Pevnost kompozitů obecné zatížení

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

4. Napjatost v bodě tělesa

VISI ve TVARu Pardubice

PROJEKT II kz

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG

Snížení deformace a vad vstřikovaných dílů pomocí Moldflow

Elektrostruskové svařování

Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu

APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion

Posouzení stability svahu

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Runnerless Molding Solutions

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

Nový VRF systém. Výběr jednotek. Divize technické podpory

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

Digitální prototyp při vstřikování plastů

Teplota ocelového sloupu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů)

ŘEŠENÍ PROCESŮ OD KONSTRUKTÉRA K VÝPOČTÁŘI Inovace. Vyhodnocení. Ověření.

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

Manuál k programu EMSoftware

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Technické údaje SI 130TUR+

Protokol o termovizním měření

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

Vlastnosti tepelné odolnosti

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další

Neuronové časové řady (ANN-TS)

CZ.1.07/1.1.30/

Kapitola vstupních parametrů

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. Starohradská Polička Česká Republika. Phone: , Web:

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Technologie a procesy sušení dřeva

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Analýza licího cyklu technologie lití pod tlakem

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Voigtův model kompozitu

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

Technické údaje SI 75TER+

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vlastnosti tepelné odolnosti

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Simulace. Simulace dat. Parametry

Tvorba výpočtového modelu MKP

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Sestavné klimatizační jednotky

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Pevnostní analýza plastového držáku

Transkript:

Popis softwaru VISI Flow Software VISI Flow představuje samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu (plnohodnotná 3D analýza celého vstřikovacího cyklu včetně chlazení a výpočtu deformací dílu, posouzení průběhu toku materiálu, polohy a počtu vtoků, polohy studených spojů, uzavírání vzduchu, analýza předpokládaných vad - lunkry, propady povrchu, analýza dotlaku). Program VISI Flow je samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu. Výhodně jej lze používat v jednom prostředí s programem VISI pro konstruování vstřikovacích forem. Výstupy z analýzy vstřikování lze v takovém případě bezprostředně aplikovat na konstrukci vstřikovací formy. Při simulaci je brána v úvahu proměnlivost teplot ve formě. Základem analytického programu je unikátní patentovaná metoda vytváření sítě konečných prvků, která je základem vysoké přesnosti analýzy vstřikování plastů. Umožňuje analyzovat všechny fyzikální parametry, které při vstřikování plastů hrají roli. Jsou to: PLNĚNÍ FORMY: Systém zobrazuje plnění formy pomocí Izochron (poloha vstřikovaného plastu v daném okamžiku), vypočítá čas plnění, zobrazuje teplotu taveniny v každém časovém úseku. Lze definovat libovolný počet vtokových míst.

TEPLOTA: Systém analyzuje rozložení teplot na vstřikovaném dílu v kterémkoliv časovém okamžiku. Grafické zobrazení ukazuje teploty jednotlivých konečných prvků modelu. Dává informaci též o nejvyšší a nejnižší teplotě taveniny na konci vstřikování. Systém vyhodnocuje očekávanou kvalitu vstřikovaného dílu na základě dovolených teplotních odchylek v průběhu a na konci vstřikování.

TLAK: Tlakové poměry v průběhu vstřikování dávají informaci o rozdílech ve smrštění taveniny v průběhu tuhnutí a tím vyvolaném zvlnění vstřikovaného dílu. Systém jednak dává informaci o průběhu tlaku ve formě v každém časovém okamžiku a vypočítává poměry na počátku fáze dotlaku. Analýza tlaku je důležitá vzhledem k tomu, že tlak musí odpovídat schopnostem vstřikovacího lisu. Grafické zobrazení tlakových poměrů ve formě na pozadí grafu. Graf ukazuje závislost Tlaku ve formě na časové ose plnění formy. UZAVÍRACÍ SÍLA: Systém vypočítává sílu, kterou musí vstřikovací lis držet formu uzavřenou v časovém období dotlaku. Je to síla závislá na typu vstřikovaného materiálu, protože některé materiály vyžadují mimořádně vysoké hodnoty dotlaku, například semikrystalické.

DOTLAK: Vzhledem k tomu, že fáze na začátku dotlaku je mimořádně důležitá pro výslednou kvalitu vstřikovaného dílu, systém VISI FLOW poskytuje v této fázi všechny potřebné informace. Jsou to (viz výše uvedený obrázek): Celková očekávaná kvalita, Orientace vláken, Studené spoje s grafickým zobrazením jejich umístění, Vzduchové kapsy s grafickým zobrazením jejich umístění, Tabulkové zobrazení parametrů. Čas dotlaku, Čas do ztráty tekutosti taveniny, Čas chlazení taveniny, Čas plného vytvrzení taveniny. Objemové smrštění ve fázi dotlaku, které závisí na tlaku a čase ve fázi dotlaku. Analýza vzniku bublin uvnitř vstřikovaného materiálu. VISI FLOW dále analyzuje: SMYKOVÉ NAPĚTÍ: Při nerovnoměrném rozložení smykového napětí vznikají po zatuhnutí taveniny místa s lokálním vnitřním napětím, které způsobuje trhání, lámání dílu při mechanickém nebo též tepelném zatížení. Parametr ovlivňuje výslednou kvalitu a je materiálově závislý. VYTVRZENÝ POVRCH Parametr vyjadřuje procento zatuhlého povrchu na konci fáze plnění. Parametr má vliv na kvalitu dílu a je materiálově závislý.

Program má modul pro výpočet orientace vláken a jejich vlivu na deformace. Systém analyzuje orientaci vláken proudu vstřikování v každém jednotlivém elementu prostorové sítě konečných prvků. Výsledek orientace vláken se promítá do tvarové deformace. TVAROVÁ DEFORMACE: VISI FLOW provádí podrobnou analýzu tvarové deformace modelu na konci všech fází plnění formy. Poskytuje vyjádření deformace graficky anebo číselně. Grafické vyjádření: Výše vidíme originál i deformovaný díl.

Dále systém poskytuje tvarovou deformaci v číselném vyjádření na stupnici, v tomto případě deformace dílu podél osy Z: TEPELNÁ ANALÝZA: V části tepelné analýzy VISI FLOW pomáhá konstruktérovi navrhnout optimální systém chlazení formy. Při analýze se vychází ze struktury chladících kanálů, kterou navrhuje konstruktér.

Zadanou strukturou chladících kanálů může ovlivňovat tepelné poměry ve formě následujícími parametry: Teplota chladiva, Průtok chladiva, Materiál chladiva (voda, olej, alkohol atp.) ----- Na začátku analýzy vstřikování konstruktér stanoví výchozí podmínky pro Teplotu formy, Teplotu vstřikované taveniny, Počet vstřikovacích bodů, Plnící tlak, Plnící průtok a Materiál taveniny. Systém analyzuje Plnění, Dotlak a Tvarové deformace. Tepelná analýza ověří, zda s danou konstrukcí formy a chladících kanálů lze výchozí podmínky analýzy dodržet. Nelze-li, konstruktér na základě výsledných dat získaných z tepelné analýzy upraví vstupní podmínky a provede opětnou, nyní již plně integrovanou analýzu Plnění, Dotlaku a Tvarové deformace.

Program umožňuje interaktivní prohlížení výsledků analýz členy vývojového týmu. Součástí VISI FLOW je prohlížeč analýzy, kterou provedl konstruktér formy v programu VISI FLOW. Prohlížet výsledky analýzy může každý člen konstrukčního týmu nezávisle. Program umožňuje výstup do pevnostních analýz. Tím, že program VISI FLOW pracuje na základě sítě konečných prvků, umožňuje vstup do programů pevnostních analýz.