POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Podobné dokumenty
3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

Popis softwaru VISI Flow

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

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

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

Snížení deformace a vad vstřikovaných dílů pomocí Moldflow

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

Posouzení stability svahu

CalcMaster Software pro optimalizaci vstřikování plastů

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

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

VADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

MKP v Inženýrských výpočtech

Digitální prototyp při vstřikování plastů

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

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

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/ Mohelnice

Co je nového 2019 R2

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

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

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

Spojení ANSYS classic s AUTODESK Moldflow. MATĚJ BARTECKÝ Continetal automotive systems s.r.o.

Generování sítě konečných prvků

Optimalizace vláknového kompozitu

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Posouzení mikropilotového základu

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Smyková odolnost na protlačení

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

09/stat.36/1. Vypracoval ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

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

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

2 Tokové chování polymerních tavenin reologické modely

Pevnost v tahu vláknový kompozit

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Tvorba výpočtového modelu MKP

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Konstruování KKS/KS. Katedra konstruování strojů. doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Konstrukční návrh přístroje na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, Brno

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1.1 Shrnutí základních poznatků

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

Únosnost kompozitních konstrukcí

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

Namáhání ostění kolektoru

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

PROJEKT II kz

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

Tomáš Raiskup Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Návrh kotvené pažící stěny

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Prezentace závěrečné práce. FES Seminář k bakalářské práci QD6 Seminář k diplomové práci

CZ.1.07/1.1.30/

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Vývojové služby pro automobilový průmysl

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OPTIMALIZACE POHONNÉ JEDNOTY PRO VŮZ FORMULA STUDENT SVOČ FST 2018

ÁVRH HLI ÍKOVÉ VÝZTUHY A DEFOELEME TU SVOČ FST 2009

Transkript:

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 Ing. Eduard Müller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/FST/KKS, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o vstřikování plastu do dutiny formy. Forma slouží pro výrobu plastového víka popelnice. Práce se soustředí na vstřikování plastu z polypropylenu ve dvou variantách. První varianta obsahuje polypropylen bez přidání skelných vláken. Druhá varianta počítá s obsahem 30% skelných vláken v polypropylenu. Tyto dvě varianty jsou vůči sobě porovnány a zhodnoceny. KLÍČOVÁ SLOVA Plastová forma, simulace, vstřikování. ÚVOD Cílem této výpočtové zprávy je ukázat hlavní kroky nastavení simulace vstřikování plastového dílu a tomu odpovídající výstupy analýzy kompletního procesu vstřikování. Hlavním úkolem simulace vstřikování je zejména posouzení vyrobitelnosti navrženého vstřikovaného dílu, doporučení vhodného umístění vtoků a predikce výsledného smrštění, deformací a zbytkových napětí dílu pro navržené technologické parametry výrobního procesu. Ve zprávě budou porovnány výsledky analýz pro různé způsoby reprezentace dutiny vstřikovací formy pomocí 3D sítě při stejném nastavení parametrů simulovaného výrobního procesu. Pozornost bude věnována v nemalé míře i materiálové databázi a možnostem simulace vstřikování materiálů s plnivy, zejména pak skelných vláken. Jako vzorový model posloužilo víko popelnice, které je vyráběno nejčastěji z polypropylenu (PP), ať již samotného či vyztuženého skelnými vlákny. Výpočet vznikl ve výpočtovém prostředí softwaru Solidworks Plastics. Obrázek 1: Vstřikovaný díl

DEFINOVÁNÍ PARAMETRŮ PRO VÝPOČET Pro správnou analýzu je vždy nutné určit parametry, které výpočet posunou nejblíže k realitě. Ještě než přejdeme k prezentaci výsledků jednotlivých variant, je namístě uvést, že Solidworks Plastics disponuje velmi obsáhlou materiálovou databází. Po volbě materiálu jsou v systému automaticky přednastaveny všechny materiálové a technologické parametry na doporučené hodnoty. Uživatel tak není odkázán na volně dostupné materiálové listy, které obsahují více či méně omezený počet materiálových a procesních parametrů. Pro náš výpočet byly zvoleny materiály HOSTACOM CR1171G bez přidaných skelných vláken a materiál CELSTRAN PP GF30 s hmotnostním podílem skelných vláken ve výši 30%. Oba materiály jsou na bázi polypropylenu. Pokud nemáme k dispozici výrobní list podobného výrobku, spouštíme první analýzy s nastavením na základě automaticky nastavených doporučených procesních hodnot, které můžeme podle potřeby upravit (viz obr. 1). Obrázek 2: Nastavení parametrů Konkrétně pro polypropylen je doporučováno držet hodnotu dotlaku na úrovni blížící se maximální hodnotě vstřikovacího tlaku a jen pozvolna tuto hodnotu snižovat, abychom kompenzovali objemové smrštění materiálu při postupném chladnutí až do okamžiku, než zatuhnou přístupové cesty ke vzdáleným oblastem dutiny či vtokové ústí. Příklad časového profilu dotlaku pro polypropylen je uveden na obr. 2 vlevo. Systém nabízí možnost odhadu doporučené polohy vtoku nebo více vtoků na základě velmi rychlé (řádově sekundy trvající) analýzy geometrie dutiny metodou minimalizace délek tokových drah. Pro náš analyzovaný díl je toto doporučené umístění vtoku zobrazeno na obr. 2 vpravo. Obrázek 3: Nastavení dotlaku (vlevo) a umístění vtoku (vpravo)

Materiálové charakteristiky pro zvolený materiál HOSTACOM CR1171 G bez vláken a materiál CELSTRAN PP GF30 s 30% podílem skelných vláken jsou uvedeny v obr. 3 a v obr. 4. Obrázek 4: Nastavení parametrů pro výpočet s materiálem HOSTACOM Obrázek 5: Nastavení parametrů pro výpočet s materiálem CELSTRAN Při takto nastavených parametrech je nutné importovaný model opatřit výpočtovou sítí. Tato výpočtová síť je složená z mnoha elementů, slouží pro vytvoření výpočtového 3D modelu. Výpočtové elementy byly zvoleny tetraedry obr č. 5. Obrázek 6: Výpočtová síť

VÝPOČTOVÁ ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH VÝSLEDKŮ Čas plnění Po ukončení výpočtu dostáváme výsledky z jednotlivých analýz. První porovnání provádíme u plnění dutiny formy. Konečný čas plnění pro materiál HOSTACOM je 3,2s a materiál CELSTRAN GF30 je 2,9s. Rozdíl mezi časy je 0,3s. Pozoruhodný je čas plenění u materiálu CELSTRAN GF30. Jeho čas plenění je o 0,3s rychlejší, než materiál bez skelných vláken. Tento jev je ovlivněn diagramem smykové rychlosti a viskozity z obrázku 3 a 4. Z diagramu můžeme vyčíst hodnotu viskozity materiálu HOSTACOM při 190 ºC je lehce nad 1000 Pa.s u materiálu CELSTRAN je hodnota v polovině rozmezí 1000[Pa.s] až 3162[Pa.s]. Tyto hodnoty jsou závislé na teplotě viz. diagramy na obr. 3 a 4. Na základě toho můžeme usoudit, že materiál CELSTRAM GF30 bude mít kratší čas plnění. Analýza toto tvrzení prokázala. Obrázek 7: Čas plnění materiálu HOSTACOM Obrázek 8: Čas plnění materiálu CELSTRAN GF30 Tlak na konci plnění a změna polohy vtoku Při této simulaci byly zjištěny hodnoty rozložení plnícího tlaku. Obě analýzy vykazují nerovnoměrné rozložení tlaku vstřiknutého plastu do dutiny formy na konci fáze plnění. Největší hodnota tlaku je soustředěná u vtokové části. Materiál HOSTACOM má maximální hodnotu tlaku 26,3MPaviz obr. 8 a materiál CELSTRAN GF30 viz obr. 9 je na hodnotě 17,8MPa. Rozdíl mezi oběma výsledky je 8,5Mpa. Pro zlepšení rozložení tlaku byla provedena změna pozice vtoku směrem blíže k pantům. Tento způsob změny polohy pozice vtoku byl aplikován pouze na Materiál CELSTRAN GF30. Obrázek 10: Hodnota tlaku na konci plnění HOSTACOM Obrázek 9: Hodnota tlaku na konci plnění CELSTRAN GF30

Při posunutí blíže k pantům se díky přítomnosti značky recyklace vyskytuje lokální zesílení tloušťky stěny. Takovéto umístění by bylo vhodné i z hlediska přispění k zamezení předčasného zamrznutí vtokového ústí. Díky změně polohy jsem dosálhly rovnoměrnějšího rozložení tlaku, jak je patrné z obrázku č. 10 a zároveň snížení hodnoty tlaku o 1MPa. Obrázek 11: Změna polohy vtokového ústí Smrštění plastu Při chladnutí dochází ke smrštění plastu. Finální výrobek se deformuje do finálního tvaru. Díky této analýze jsme schopni vytvořit dutinu formy v potřebném měřítku tak, aby výsledná deformace neovlivnila finální tvar požadovaného produktu. Smrštění u materiálu HOSTACOM je 2,3mm s maximálním posunutím vůči výchozímu stavu. Materiál CELSTRANN s 30% skelným vláken má maximální smrštění 1,5mm. Menší smrštění u materiálu CELSTRANN GF30 je dán skelnými vlákny, které zesílí celou strukturu materiálu. Obrázek 13: Smrštění materiálu HOSTACOM Obrázek 12: Smrštění materiálu CELSTRANN GF30

Orientace skelných vláken Díky analýze směru toku vektorových rychlostí můžeme predikovat orientaci skelných vláken v dané materiálové struktuře. Tato analýza napomáhá k určování rizikových oblastí, které by mohli z hlediska mechanického namáhání zapříčinit poškození výrobku. Špatná orientací vláken ovlivní celou materiálovou struktůru a má za následek degradaci mechanických vlastností výrobku. Z obrázku 13 je oblast okolo pantů rizikovým místem na nahodilou orientaci skelných vláken. Díky tomu může být tato oblast náchylnější k poškození. Doporučení pro změnu orientaci směru vláken je změna polohy vtokového ústí, vložení případných retardérů nebo změna tvaru produktu. Změna tvaru výrobku je vždy nutné konzultovat s designérem výrobku. Obrázek 14: Orientace skelných vláken ZÁVĚR Tato práce pojednává o analýze vstřikování plastů do dutiny formy. Pro počítačovou simulaci byly zvoleny dva typy materiálů na bázi Polypropylenu. První materiál je HOSTACOM CR1171G bez přidaných skelných vláken a druhý je materiál CELSTRAN PP GF30 V práci jsou komentovány výsledky analýz času plnění, tlaku ve fázi konci plnění, smrštění plastu a orientaci skelných vláken. Takovéto numerické simulace jsou velice nápomocné konstruktérům forem. Na základě zjištěných výsledků z různých analýz se konstruktér formy může vyhnout případným konstrukčním problémům. Při návrhu vstřikovacích forem je nutná spolupráce konstruktéra formy s výpočtářem vstřikovacího procesu. Jejich spolupráce ovlivní celkové náklady na vyráběný produkt. LITERATURA [1] Shen, J.: Design and Molding Simulation of a Plastic Part. Rensselaer Polytechnic Institute Hartford, Connecticut.2010. [2] Solidworks Plastics material data warehouse