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MoldFlow分析结果讲解分析结果解释分析结果的一个重要部分是理解结果的定义,并知道怎样使用结果。下面将列出常用结果的定义及怎样使用。屏幕输出文件(screenoutput)和结果概要(resultssummary)屏幕输出文件和结果概要都包含了一些分析的关键结果的总结性信息。屏幕输出文件还包含如图169所示的附加输出,表明分析正在进行,同时还提供重要信息。从它可以看出分析使用的压力和锁模力的大小、流率的大小和使用的控制类型。Fillingphase:Status:V=VelocitycontrolP=PressurecontrolV/P=Velocity/pressureswitch-over|-------------------------------------------------------------||Time|Volume|Pressure|Clampforce|Flowrate|Status||(s)|(%)|(MPa)|(tonne)|(cm^3/s)|||-------------------------------------------------------------||0.25|4.20|7.71|4.34|441.92|V||0.50|8.87|12.20|16.95|485.10|V||0.74|13.48|15.99|38.17|480.56|V||0.98|17.98|20.85|79.31|480.06|V||1.23|22.65|25.65|134.77|484.03|V||1.47|27.23|30.39|202.10|485.47|V||1.72|31.81|35.11|282.36|488.61|V||1.97|36.58|40.06|381.25|491.44|V||2.21|41.22|44.52|483.00|494.45|V||2.45|45.83|49.45|611.51|494.44|V||2.70|50.57|54.59|765.69|492.31|V||2.95|55.15|59.99|937.90|496.41|V||3.19|59.67|64.97|1105.54|499.49|V||3.43|64.36|70.14|1291.49|500.91|V||3.68|69.11|75.35|1494.82|502.35|V||3.92|73.66|80.19|1699.99|503.89|V||4.17|78.43|85.30|1934.89|505.82|V||4.41|83.13|90.23|2184.04|506.97|V||4.66|87.74|95.01|2439.39|508.52|V||4.91|92.48|100.01|2726.84|509.75|V||5.08|95.68||||V/P||5.08|95.68|106.06|3112.09|503.26|P||5.15|96.54|84.85|2592.91|247.17|P||5.40|98.17|84.85|3007.69|156.82|P||5.71|98.99|84.85|3399.84|82.69|P||5.90|99.38|84.85|3477.54|64.25|P||6.14|99.73|84.85|3537.26|49.34|P||6.37|99.97|84.85|3585.52|38.73|P||6.38|99.98|84.85|3592.73|37.66|P||6.39|100.00|84.85|3599.93|37.66|Filled|充模分析的屏幕输出文件屏幕输出文件和结果概要都有与图170相似的部分。它同时包含了分析过程中(第一部分)和分析结束时的关键信息。使用这些信息可以快速查看这些变量,从而判断是否需要详细分析某一结果,以发现问题。Fillingphaseresultssummaryforthepart:Bulktemperature-maximum(at4.906s)=252.5450CBulktemperature-95thpercentile(at5.082s)=251.2430CBulktemperature-5thpercentile(at6.389s)=214.1860CBulktemperature-minimum(at6.379s)=105.0260CWallshearstress-maximum(at6.389s)=0.6826MPaWallshearstress-95thpercentile(at0.249s)=0.3107MPaShearrate-maximum(at4.906s)=4725.27981/sShearrate-95thpercentile(at0.249s)=2489.98001/sEndoffillingphaseresultssummaryforthepart:Totalpartweight=2512.5301gBulktemperature-maximum=247.0680CBulktemperature-95thpercentile=244.5620CBulktemperature-5thpercentile=214.1860CBulktemperature-minimum=105.0370CBulktemperature-average=233.7720CBulktemperature-RMSdeviation=12.9527CWallshearstress-maximum=0.6826MPaWallshearstress-95thpercentile=0.1478MPaWallshearstress-average=0.0926MPaWallshearstress-RMSdeviation=0.0443MPaFrozenlayerfraction-maximum=0.5465Frozenlayerfraction-95thpercentile=0.1257Frozenlayerfraction-5thpercentile=0.0649Frozenlayerfraction-minimum=0.0000Frozenlayerfraction-average=0.0898Frozenlayerfraction-RMSdeviation=0.0263Shearrate-maximum=2176.53001/sShearrate-95thpercentile=58.98571/sShearrate-average=22.88841/sShearrate-RMSdeviation=27.09471/s结果概要输出充模时间(FillTime)充模时间显示的是熔体流动前沿的扩展情况,其默认绘制方式是阴影图,但使用云纹图可更容易解释结果.云纹线的间距应该相同,这表明熔体流动前沿的速度相等。制件的填充应该平衡。当制件平衡充模时,制件各个远端在同一时刻充满。对大多数分析,充模时间是一个非常重要的关键结果。压力(Pressures)有几种不同的压力图,每种以不同的方式显示制件的压力分布。所有压力图显示的都是制件某个位置(一个节点)、或某一时刻的压力。使用的最大压力应低于注射机的压力极限,很多注射机的压力极限为140MPa(~20,000psi)。模具的设计压力极限最好为100MPa(~14,500psi)左右。如果所用注塑机的压力极限高于140MPa,则设计极限可相应增大。模具的设计压力极限应大约为注射机极限的70%。假如分析没有包括浇注系统,设计压力极限应为注射机极限的50%。象充模时间一样,压力分布也应该平衡。压力图和充模时间图看起来应该十分相似,如果相似,则充模时制件内就只有很少或没有潜流。具体的压力结果定义如下:·压力(Pressure)压力是一个中间结果,每一个节点在分析时间内的每一时刻的压力值都记录了下来。默认的动画是时间动画,因此,你可以通过动画观察压力随时间变化的情况。压力分布应该平衡,或者在保压阶段应保证均匀的压力分布和几乎无过保压。·压力(充模结束时)(Pressure(endoffilling))充模结束时的压力属于单组数据,该压力图是观察制件的压力分布是否平衡的有效工具。因为充模结束时的压力对平衡非常敏感,因此,如果此时的压力图分布平衡,则制件就很好地实现了平衡充模。·体积/压力控制转换时的压力(PressureatV/Pswitchover)体积/压力控制转换时的压力属于单组数据,该压力图同样是观察制件的压力分布是否平衡的有效工具。通常,体积/压力控制转换时的压力在整个注塑成型周期中是最高的,此时压力的大小和分布可通过该压力图进行观察。同时,你也可以看到在控制转换时制件填充了多少,未填充部分以灰色表示。·注射位置压力:XY图(Pressureatinjectionlocation:XYPlot)注射节点是观察2维XY图的常用节点。通过注射位置压力的XY图可以容易地看到压力的变化情况。当聚合物熔体被注入型腔后,压力持续增高。假如压力出现尖峰(通常出现在充模快结束时),表明制件没有很好达到平衡充模,或者是由于流动前沿物料体积的明显减少使流动前沿的速度提高。体积温度(Bulktemperatures)体积温度是速度加权平均温度,有两种体积温度图,以下将分别给出其定义。模具中的聚合物温度在整个注塑成型周期中是不断变化的,它不仅随时间变化,而且沿壁厚也是变化的。体积温度反映了聚合物内部能量的传递。当没有聚合物流动时,体积温度就是截面上温度的简单平均值;当有聚合物流动时,截面上流速越快的部分,将给予越大的权重。体积温度反映了制件内部所产生的剪切热。如果制件内部有强烈的剪切作用,制件的温度将升高。在充模阶段,体积温度图应非常均匀,其变化以不超过5°C(~10°F)为宜。实际应用时允许有较大的温度降,通常高至20°C(~35°F)的温降都是可以接受的。假如有区域产生了过保压,体积温度将显著下降。这表明过保压已成为一个问题,在可能的情况下应加以改进。当体积温度范围过大时,通常缩短注射时间是减小其范围的最佳手段。·体积温度(Bulktemperature)体积温度是中间数据结果,通过它可以看到温度随时间变化的情况。假如进行的是流动分析,由于绘图比例非常大,使充模时发生的情况很难看清。这时可以对每一帧分别设置比例,观察每一帧充填时由最小比例到最大比例变化的情况,再手工设置比例的最大值和最小值。然后再播放充填时的动画。·体积温度(充模结束时)(Bulktemperature(endoffilling))充模结束时的体积温度是单组数据结果,它很好地反映了充模时温度变化情况。如果温度分布范围窄,表明结果好,这时就没有必要播放动画。流动前沿温度(Temperatureatflowfront)流动前沿温度是聚合物熔体充填一个节点时的中间流温度。因为它代表的是截面中心的温度,因此其变化不大。流动前沿温度图可与熔接线图结合使用。熔接线形成时熔体的温度高,则熔接线的质量就好。而在一个截面内熔接线首先形成的地方是截面的中心,因此,如果流动前沿的温度高,熔接线强度通常都高。温度(Temperature)温度图是中间剖面结果。使用温度图,可以观察截面内任意位置的温度随时间变化的情况,或者观察特定时刻整个截面内温度的变化。很多时候,使用特定位置的XY图来观察截面内温度的变化,温度的变化可能是由于大量剪切热的产生而引起的。通常,截面内的最高温度不应高于数据库中所列出的熔体最高温度。型腔壁处的剪切应力(Shearstressatwall)型腔壁处的剪切应力是中间数据结果。型腔壁意味着冻结层和熔体层界面,在截面内这里的剪切应力最高。制件内的剪切应力应低于数据库中规定的材料极限值。因为型腔壁处的剪切应力是中间数据结果,你不知道什么时候剪切应力将超过极限值。为了帮助我们解释结果,应改变绘图属性:调整绘图比例,并把最小值设为材料极限。在这种情况
本文标题:moldflow结果解释
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