1、前言 S}xDB
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随着微/纳米科学技术的蓬勃发展,微型塑件在各种微型机械系统产品中的应用需求越来越大。微注塑成型技术作为一种经济地快速地大批量制造微型塑件的方法,对于满足日益增长的微型机械系统产品的需求,具有广阔的应用前景。 =VX<eV
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目前,关于微注塑成型技术的研究还处于起步阶段。由于微型塑件其结构尺寸与体积极其微小,并且微注塑成型技术的研究涉及到许多相关技术领域,如微流变学、微传热学、微流体力学、聚合物的微观形态学等,加之各相关技术领域的理论与技术本身的研究也不够成熟,因此还没有形成能够指导微注塑成型的理论与方法,更不能简单地将传统的、宏观上的注塑成型理论与方法应用到微注塑成型中去。而随着微机械技术的迅猛发展,又迫切需要微型塑件或微注塑封装技术能在微机械系统中发挥重要作用,因此对微注塑成型技术的研究至关重要。 g9lg
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本模拟分析与实验研究将选用微型齿轮结构作为研究对象,并以此为基础设计制造出一套具有一模四/腔的微注塑模具。微型齿轮结构具体尺寸参数如下:模数0.25,齿数10,分度圆直径2.5mm,齿轮厚度0.lmm。之所以选用微型齿轮结构是由于不仅其尺寸微小而且其形状复杂,对于微注塑成型技术的研究具有典型的代表性和深度性。 gU 2c--`
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2、微型齿轮注塑成型的模拟分析 !,(bXa\^
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注塑成型模拟分析技术是根据流变学、传热学、计算力学及计算机图形学等基础理论建立注塑成型过程的数学和物理模型,构造有效的数值计算方法,实现注塑成型过程的动态仿真分析,形象的模拟出实际注塑成型过程中熔体的动态流动、冷却及保压过程的一门技术,进而计算出制品的应力分布,预测出制品的翘曲变形,并由此分析工艺条件、材料参数及模具结构对制品质量的影响,达到优化制品和模具结构、优化成型工艺参数的目的。 n`I
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本研究利用MoldFlow软件3D(实体流)分析技术模拟微注塑成型填充过程中熔体流经流道、浇口以及填充模具型腔的过程,计算浇注系统及模具型腔的压力场、温度场、速度场、剪切应变速率场和剪切应力场的分布,并将分析结果以图表、等值线图和真实感图形的方式直观地反映出来。 &<