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用注塑成型模拟分析技术优化注塑成型工艺参数 被引量:11
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作者 俞鸿斌 《轻工机械》 CAS 2007年第4期33-36,共4页
对注塑过程中所涉及的工艺条件如何影响塑料制品的质量作了探讨,借助注塑工程分析软件对塑料制品的成型过程进行模拟,合理确定这些工艺参数,并分析了一个应用CAE技术优化工艺参数的实例,提出了比较切合实际并容易提高产品质量的注塑工... 对注塑过程中所涉及的工艺条件如何影响塑料制品的质量作了探讨,借助注塑工程分析软件对塑料制品的成型过程进行模拟,合理确定这些工艺参数,并分析了一个应用CAE技术优化工艺参数的实例,提出了比较切合实际并容易提高产品质量的注塑工艺方案。 展开更多
关键词 注射成型 注塑成型模拟分析 工艺参数 优化设计
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注塑成型工艺的模拟分析 被引量:1
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作者 刘军 《电子测试》 2016年第4期100-101,共2页
根据注塑生产的全过程,对其中所涉及的工艺条件对塑料制品的质量产生影响来做出分析和探究,通过分析软件来对塑料制品的注塑过程的进行了模拟,准确的确定此类工艺参数的参考数值,而且还举例分析了应用CAE技术的优化工艺参数的过程,提出... 根据注塑生产的全过程,对其中所涉及的工艺条件对塑料制品的质量产生影响来做出分析和探究,通过分析软件来对塑料制品的注塑过程的进行了模拟,准确的确定此类工艺参数的参考数值,而且还举例分析了应用CAE技术的优化工艺参数的过程,提出了找出优化的注塑工艺方案的方法。 展开更多
关键词 注射成型 注塑成型模拟分析 工艺参数 优化设计
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冲压汽车翼子板成型工艺分析
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作者 王同领 《汽车工程师》 2012年第11期48-50,共3页
在复杂的冲压翼子板成型过程中,合理的工艺排布是保证生产合格产品的前提,是降低生产成本的关键(零件报废、返修等)。文章主要根据翼子板结构特点进行工艺分析,制定了落料—拉延—修边侧修边冲孔—冲孔侧冲孔侧翻边侧整形—翻边侧翻边... 在复杂的冲压翼子板成型过程中,合理的工艺排布是保证生产合格产品的前提,是降低生产成本的关键(零件报废、返修等)。文章主要根据翼子板结构特点进行工艺分析,制定了落料—拉延—修边侧修边冲孔—冲孔侧冲孔侧翻边侧整形—翻边侧翻边整形侧整形工艺方案,同时进行了成型模拟分析,对影响成型质量的坯料尺寸及拉延筋结构进行充分的分析,结果表明,坯料尺寸的合理性和拉延筋力的大小设置对产品成型有着重要的影响。 展开更多
关键词 工艺分析 坯料尺寸 成型模拟分析 拉延筋
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CAE技术在注塑模浇口优化设计中的应用 被引量:5
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作者 陈开源 周南桥 刘斌 《现代塑料加工应用》 CAS 北大核心 2008年第5期52-55,共4页
基于CAE(计算机辅助工程)技术,应用Moldflow/MPI软件对手机外壳注塑过程进行模拟分析。预测了在不同浇口方案下的注塑缺陷,确定了最优浇口设计方案,为模具设计人员优化注塑模设计提供了依据。
关键词 计算机辅助工程 注射成型模拟分析 注塑模 浇口 优化设计
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Numerical simulation and experimental investigation of incremental sheet forming process 被引量:4
5
作者 韩飞 莫健华 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2008年第5期581-587,共7页
In order to investigate the process of incremental sheet forming (ISF) through both experimental and numerical approaches, a three-dimensional elasto-plastic finite element model (FEM) was developed to simulate the pr... In order to investigate the process of incremental sheet forming (ISF) through both experimental and numerical approaches, a three-dimensional elasto-plastic finite element model (FEM) was developed to simulate the process and the simulated results were compared with those of experiment. The results of numerical simulations, such as the strain history and distribution, the stress state and distribution, sheet thickness distribution, etc, were discussed in details, and the influences of process parameters on these results were also analyzed. The simulated results of the radial strain and the thickness distribution are in good agreement with experimental results. The simulations reveal that the deformation is localized around the tool and constantly remains close to a plane strain state. With decreasing depth step, increasing tool diameter and wall inclination angle, the axial stress reduces, leading to less thinning and more homogeneous plastic strain and thickness distribution. During ISF, the plastic strain increases stepwise under the action of the tool. Each increase in plastic strain is accompanied by hydrostatic pressure, which explains why obtainable deformation using ISF exceeds the forming limits of conventional sheet forming. 展开更多
关键词 incremental sheet forming (ISF) sheet metal forming numerical simulation finite element method
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