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《塑料成型工艺与模具》参考资料:薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状

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Vol 34 Nal( Sum. 171) 塑料科技 February 2006 PL ASTICS SCL TECHNOlOGY 文章编号:10053360(2006)010051- 薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 宋满仓,颜克辉 大连理工大学模具研究所,辽宁大连116023) 摘要:由于3C产品向薄、轻、短、小方向发展得越来越快,所以薄壁注塑成型技术也受到人们的高度重视 而薄壁注塑成型数值模拟技术是薄壁注塑成型技术得以应用的重要保证。介绍了薄壁注塑成型数值模拟技术产 生的背景和科学意义,综述了薄壁注塑成型数值模拟技术的研究与应用概况,探讨了其发展中所面临的一些关键 问题,指出了薄壁注塑成型数值模拟技术的研究发展方向 关键词:薄壁注塑成型;数值模拟;流长厚度比;冷凝层 中图分类号:TQ320.662 文献标识码:A 近年来笔记本电脑和移动电话等3C( Comput-的厚度小于1mm2(或1.5mm13)或者t/d(t: t hick- er, Communication and Consumer)产品更新换代的ness,塑件厚度;d: diameter,塑件直径,针对圆盘型塑 速度非常快,这类产品的设计理念正朝着“轻、薄、短、件)在0.054以下的注塑成型定义为薄壁注塑成型 小”方向发展,同时人们对这些产品的需求也在快速增由此可见,要给出一个适合所有塑料材料和塑件形状 长,于是在常规注塑成型( Conventional Injection的薄壁注塑成型定义比较困难;同时随着技术的发展 Molding,CIM)技术的基础上,薄壁注塑成型(Thin-薄壁注塑成型定义的临界值也将发生变化,它应该是 Wall Injection Molding,TWM)技术迅速发展起来。一个相对的概念 薄壁化因具有减小产品质量及外形尺寸、便于集成设 常规注塑成型工艺已为人们所熟悉,但薄壁注塑 计及装配、缩短生产周期、节约材料和降低成本等优点成型则不然,因为随着壁厚的减薄,聚合物熔体在型腔 成为塑料消费行业追求的目标,已成为塑料成型行业中的冷却速度加剧,在很短的时间内就会固化,这使得 中新的研究热点 成型过程变得复杂,成型难度加大,常规的注塑成型工 薄壁注塑成型技术仅有十几年发展历史,其理论艺条件已不能满足需要。常规注塑成型的一个不足就 体系尚未形成,缺少系统性的研究,而薄壁注塑成型数是填充过程和冷却过程往往交织在一起,但由于常规 值模拟研究也只是近几年才提出的,还有许多理论上塑件的尺寸比较大,所以对成型过程影响不大,但在薄 和实践中的问题尚待解决 壁注塑成型中这个不足就成为致命的问题。所以,不 薄壁注塑成型技术 能把常规注塑成型中的理论和操作简单地照搬到薄壁 注塑成型中去。 目前关于薄壁注塑成型还没有统一的定义,Mah ishi和 Maloney"把其定义为塑件的流长厚度比L/T2薄壁注塑成型数值模拟技术 (L: Length,流动长度;T: Thickness,塑件厚度;L/T 也简称为流长比)在100或者150以上的注塑为薄壁 在注塑成型中,对填充过程进行数值模拟可以预 注塑;而 Whetten和 Fasset'是这样定义薄壁注塑成 测实际注射过程中可能出现的缺陷,优化模具结构设 型的:所成型塑件的厚度小于1mm,同时塑件的投影计、调整工艺参数,有针对性地制订解决方案,从而达 到减少材料浪费,降低生产成本,提高产品质量和市场 面积在50cm2以上的注塑成型;还有人把所成型塑件竞争力的目的。目前,对于常规模具的数值模拟已经 成为模具设计中不可缺少的一环;在薄壁注塑成型技 收稿日期:2005-0926 术越来越引起关注的今天,出于同样的目的,人们希望 201994-2007ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp:/www.cnki.net

文章编号 :100523360 (2006) 0120051204 薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 宋满仓 ,颜克辉 (大连理工大学模具研究所 ,辽宁 大连 116023) 摘 要 : 由于 3C 产品向薄、轻、短、小方向发展得越来越快 ,所以薄壁注塑成型技术也受到人们的高度重视 , 而薄壁注塑成型数值模拟技术是薄壁注塑成型技术得以应用的重要保证。介绍了薄壁注塑成型数值模拟技术产 生的背景和科学意义 ,综述了薄壁注塑成型数值模拟技术的研究与应用概况 ,探讨了其发展中所面临的一些关键 问题 ,指出了薄壁注塑成型数值模拟技术的研究发展方向。 关键词 : 薄壁注塑成型 ;数值模拟 ;流长厚度比 ;冷凝层 中图分类号 : TQ3201662 文献标识码 :A 收稿日期 : 2005209226 近年来 ,笔记本电脑和移动电话等 3C (Comp ut2 er , Communication and Consumer) 产品更新换代的 速度非常快 ,这类产品的设计理念正朝着“轻、薄、短、 小”方向发展 ,同时人们对这些产品的需求也在快速增 长 ,于 是 在 常 规 注 塑 成 型 ( Conventional Injection Molding , CIM) 技术的基础上 ,薄壁注塑成型( Thin - Wall Injection Molding , TWIM) 技术迅速发展起来。 薄壁化因具有减小产品质量及外形尺寸、便于集成设 计及装配、缩短生产周期、节约材料和降低成本等优点 成为塑料消费行业追求的目标 ,已成为塑料成型行业 中新的研究热点。 薄壁注塑成型技术仅有十几年发展历史 ,其理论 体系尚未形成 ,缺少系统性的研究 ,而薄壁注塑成型数 值模拟研究也只是近几年才提出的 ,还有许多理论上 和实践中的问题尚待解决。 1 薄壁注塑成型技术 目前关于薄壁注塑成型还没有统一的定义 ,Mah2 ishi 和 Maloney [1 ]把其定义为塑件的流长厚度比 L/ T (L :Length ,流动长度 ; T : Thickness ,塑件厚度 ;L/ T 也简称为流长比) 在 100 或者 150 以上的注塑为薄壁 注塑 ;而 Whetten 和 Fasset [ 1 ] 是这样定义薄壁注塑成 型的 :所成型塑件的厚度小于 1mm ,同时塑件的投影 面积在 50cm 2 以上的注塑成型 ;还有人把所成型塑件 的厚度小于 1mm [2 ] (或 115mm [ 3 ] ) 或者 t/ d (t :t hick2 ness ,塑件厚度 ; d :diameter ,塑件直径 ,针对圆盘型塑 件) 在 0105 [4 ]以下的注塑成型定义为薄壁注塑成型。 由此可见 ,要给出一个适合所有塑料材料和塑件形状 的薄壁注塑成型定义比较困难 ;同时随着技术的发展 , 薄壁注塑成型定义的临界值也将发生变化 ,它应该是 一个相对的概念。 常规注塑成型工艺已为人们所熟悉 ,但薄壁注塑 成型则不然 ,因为随着壁厚的减薄 ,聚合物熔体在型腔 中的冷却速度加剧 ,在很短的时间内就会固化 ,这使得 成型过程变得复杂 ,成型难度加大 ,常规的注塑成型工 艺条件已不能满足需要。常规注塑成型的一个不足就 是填充过程和冷却过程往往交织在一起 ,但由于常规 塑件的尺寸比较大 ,所以对成型过程影响不大 ,但在薄 壁注塑成型中这个不足就成为致命的问题。所以 ,不 能把常规注塑成型中的理论和操作简单地照搬到薄壁 注塑成型中去。 2 薄壁注塑成型数值模拟技术 在注塑成型中 ,对填充过程进行数值模拟可以预 测实际注射过程中可能出现的缺陷 ,优化模具结构设 计、调整工艺参数 ,有针对性地制订解决方案 ,从而达 到减少材料浪费 ,降低生产成本 ,提高产品质量和市场 竞争力的目的。目前 ,对于常规模具的数值模拟已经 成为模具设计中不可缺少的一环 ;在薄壁注塑成型技 术越来越引起关注的今天 ,出于同样的目的 ,人们希望 15 Vol134 №1 (Sum1171) February 2006 塑 料 科 技 PLASTICS SCI1 & TECHNOLO GY

宋满仓,等薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 对薄壁注塑模具的填充情况事先进行数值模拟。 和流道没有加热的原因。 20世纪70年代,在世界范围内开始了注塑成型 Losch通过实验发现,厚度愈薄的制品需要更高 数值模拟技术的研究。到目前为止,成熟的商业注塑的注射压力与注射速度才能将型腔完全充填。Ma 成型数值模拟软件较多,澳大利亚 MOLD FLO W公司 loney 7I将厚1mm,半径154mm的14圆盘状塑件以 的 Moldflow软件和美国 AC- Tech公司(2000年2PC和ABS两种材料用 MoldFlow软件来做模拟,结 月,被 MOLDFLO W公司合并)的C-Mold软件是其果表明,高的注射速度可以提高剪应变率,并且提高剪 中的优秀代表。但针对薄壁注塑成型条件下的数值模切热以增加材料的流长比。 Tanktakom sI以厚度 拟还没有专用的软件,所以人们仍使用现有的商业注1mm、面积为50cm2的塑件用ABS和PC材料来做实 塱成型数值模拟软件。研究表明,现有的商业化注塑验模拟,研究表明,成型材料主要受模具温度与熔体温 成型数值模拟软件可以用来分析薄壁塱件的填充行度影响,而提高熔体温度到接近临界温度可以増加熔 为,以及薄壁塱件注塑中工艺参数的选择,但不能充分体流动的长度,提高模具温度也可以改善熔体流动的 描述在薄壁注塑成型中所有的影响因素,实验结果与长度与成品的延伸强度。 Mahesh使用C-Mold软 模拟结果之间几乎都存在差异,这可能是由于存在实件模拟了薄壁圆盘件的填充情况,研究表明,在整个注 验和计算误差,但更重要的原因可能是由于在模拟中,塑过程中需要高注射速度和高注射压力 些重要的物理、热学或其他性质的简化造成的,所以 Jansen et.al.10通过改变保压压力、注射速度、 一些研究人员也在尝试对现有的方法做一些改进和创模具温度和熔体温度研究了PS、ABS、PC、HIPS 新,建立更合理的模型 PBT、PBT-GF30和HDPE7种热塑性塑料的收缩 对于薄壁注塑成型,起初人们普遍认为需要高注情况,结果发现,保压压力和熔体温度对塑件的收缩影 射压力`高注射速度和高熔体温度等工艺条件,但是随响最大,而注射速度和模具温度的影响则不大。 着研究的进行,研究者发现并不完全像先前所认为的 台湾龙华大学机械工程系的沈永康等使用在注 那样。每个研究者的结论也不尽相同,至今还没有比塑数值模拟中公认的Hele·Shaw流动模型来描述非 较系统、权威的结论。 牛顿流体,使用的是 Moldflow软件,塑件是笔记本电 奥克兰大学机械工程系的姚东刚等对不同厚度脑外壳,其厚度分别为09mm和1.0mm,材料是加入 的矩形薄壁塑件成型行为进行了研究。使用C-不同比例玻璃纤维的聚丙烯(PP)。模拟中采用正交 Mold软件来模拟其填充行为,所用材料为聚碳酸酯实验表来安排填充时间注射压力、熔体温度和模具温 (PC),模具温度一种是室温,另一种是265℃(即 度等工艺参数。模拟结果表明,在薄壁注塑中模具温 熔体温度),塑件壁厚分别为025mm、0.5mm、lmm度是最重要的工艺参数,如果模具温度过低就会发生 和2mm,注射速度为100mm/s和1000m/s。在室温欠注射;薄壁注塑中的注射压力模具温度和熔体温度 下的模拟研究表明∷当壁厚减小时,要填充相同的L/均高于常规注塑 T值,注射压力急剧上升;在低注射速度下,要填充相 台湾的Mng- Chih huang等对1mm厚塑件 同的L/T值,所需的注射压力也要比高注射速度下高(图1)的翘曲进行了数值模拟。模拟时采用正交实验 很多。在265℃下的模拟研究表明:要填充相同的L/方法来分析填充时间、模具温度浇口尺寸、熔体温度、 T值,所需的注射压力比在室温下时要低得多在高速保压时间和保压压力等参数对其翘曲的影响。研究表 注射中,当壁厚减小时,注射压力升高并不明显;当低明,模具温度和熔体温度的交互作用影响最大,保压压 速注射时,注射压力几乎没有变化,同时所需压力还比力、模具温度、熔体温度和保压时间的影响依次递减 在高速注射时要低。模拟结果表明,模具温度在薄壁而浇口尺寸和填充时间的影响很小。 注塑成型中起重要作用;在低速、高模具温度下注塑 台湾的SJ.LIAO等对薄壁手机面盖板的收 时,L/T值可以很大,且注射压力也不是很高,这和当缩和翘曲情况使用C-Mold软件进行了数值模拟 前认为在成型薄壁塑件时要采用高速、髙压的工艺参研究表明,保压压力、注射速度、模具温度和熔体温度 数相反。实验使用快速热响应( Rapid Thermal Re-等4个工艺参数中,保压压力的影响最大;为减小收缩 sponse,RTR)模具来进行验证,但在注射压力方面与和避免翘曲的最佳工艺参数组合有所不同;塑件的形 数值模拟出现了较大的差异,分析可能是模具的浇口状对最佳工艺参数组合有影响。 o1994-2007ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net

对薄壁注塑模具的填充情况事先进行数值模拟。 20 世纪 70 年代 ,在世界范围内开始了注塑成型 数值模拟技术的研究。到目前为止 ,成熟的商业注塑 成型数值模拟软件较多 ,澳大利亚 MOLDFLOW 公司 的 Moldflow 软件和美国 AC2Tech 公司 ( 2000 年 2 月 ,被 MOLDFLOW 公司合并) 的 C - Mold 软件是其 中的优秀代表。但针对薄壁注塑成型条件下的数值模 拟还没有专用的软件 ,所以人们仍使用现有的商业注 塑成型数值模拟软件。研究表明 ,现有的商业化注塑 成型数值模拟软件可以用来分析薄壁塑件的填充行 为 ,以及薄壁塑件注塑中工艺参数的选择 ,但不能充分 描述在薄壁注塑成型中所有的影响因素 ,实验结果与 模拟结果之间几乎都存在差异 ,这可能是由于存在实 验和计算误差 ,但更重要的原因可能是由于在模拟中 , 一些重要的物理、热学或其他性质的简化造成的 ,所以 一些研究人员也在尝试对现有的方法做一些改进和创 新 ,建立更合理的模型。 对于薄壁注塑成型 ,起初人们普遍认为需要高注 射压力、高注射速度和高熔体温度等工艺条件 ,但是随 着研究的进行 ,研究者发现并不完全像先前所认为的 那样。每个研究者的结论也不尽相同 ,至今还没有比 较系统、权威的结论。 奥克兰大学机械工程系的姚东刚等[ 5 ]对不同厚度 的矩形薄壁塑件成型行为进行了研究。使用 C - Mold 软件来模拟其填充行为 ,所用材料为聚碳酸酯 (PC) ,模具温度一种是室温 ,另一种是 265 ℃(即 PC 熔体温度) ,塑件壁厚分别为 0125mm、015mm、1mm 和 2mm ,注射速度为 100mm/ s 和 1000mm/ s。在室温 下的模拟研究表明 :当壁厚减小时 ,要填充相同的 L/ T 值 ,注射压力急剧上升 ;在低注射速度下 ,要填充相 同的 L/ T 值 ,所需的注射压力也要比高注射速度下高 很多。在 265 ℃下的模拟研究表明 :要填充相同的 L/ T 值 ,所需的注射压力比在室温下时要低得多 ;在高速 注射中 ,当壁厚减小时 ,注射压力升高并不明显 ;当低 速注射时 ,注射压力几乎没有变化 ,同时所需压力还比 在高速注射时要低。模拟结果表明 ,模具温度在薄壁 注塑成型中起重要作用 ;在低速、高模具温度下注塑 时 ,L/ T 值可以很大 ,且注射压力也不是很高 ,这和当 前认为在成型薄壁塑件时要采用高速、高压的工艺参 数相反。实验使用快速热响应 ( Rapid Thermal Re2 sponse , RTR) 模具来进行验证 ,但在注射压力方面与 数值模拟出现了较大的差异 ,分析可能是模具的浇口 和流道没有加热的原因。 Lo sch [6 ]通过实验发现 ,厚度愈薄的制品需要更高 的注射压力与注射速度才能将型腔完全充填。Ma2 loney [7 ]将厚 1mm ,半径 1514mm 的 1/ 4 圆盘状塑件以 PC 和 ABS 两种材料用 MoldFlow 软件来做模拟 ,结 果表明 ,高的注射速度可以提高剪应变率 ,并且提高剪 切热以增加材料的流长比。Tanktakom [8 ] 以厚度 1mm、面积为 50cm 2 的塑件用 ABS 和 PC 材料来做实 验模拟 ,研究表明 ,成型材料主要受模具温度与熔体温 度影响 ,而提高熔体温度到接近临界温度可以增加熔 体流动的长度 ,提高模具温度也可以改善熔体流动的 长度与成品的延伸强度。Mahishi [ 9 ] 使用 C - Mold 软 件模拟了薄壁圆盘件的填充情况 ,研究表明 ,在整个注 塑过程中需要高注射速度和高注射压力。 J ansen et1 al1 [10 ] 通过改变保压压力、注射速度、 模具温度和熔体温度研究了 PS、ABS、PC、HIPS、 PB T、PB T - GF30 和 HDPE 7 种热塑性塑料的收缩 情况 ,结果发现 ,保压压力和熔体温度对塑件的收缩影 响最大 ,而注射速度和模具温度的影响则不大。 台湾龙华大学机械工程系的沈永康等[9 ]使用在注 塑数值模拟中公认的 Hele - Shaw 流动模型来描述非 牛顿流体 ,使用的是 Moldflow 软件 ,塑件是笔记本电 脑外壳 ,其厚度分别为 019mm 和 110mm ,材料是加入 不同比例玻璃纤维的聚丙烯 (PP) 。模拟中采用正交 实验表来安排填充时间、注射压力、熔体温度和模具温 度等工艺参数。模拟结果表明 ,在薄壁注塑中模具温 度是最重要的工艺参数 ,如果模具温度过低就会发生 欠注射 ;薄壁注塑中的注射压力、模具温度和熔体温度 均高于常规注塑。 台湾的 Ming - Chih Huang 等[2 ] 对 1mm 厚塑件 (图 1) 的翘曲进行了数值模拟。模拟时采用正交实验 方法来分析填充时间、模具温度、浇口尺寸、熔体温度、 保压时间和保压压力等参数对其翘曲的影响。研究表 明 ,模具温度和熔体温度的交互作用影响最大 ,保压压 力、模具温度、熔体温度和保压时间的影响依次递减 , 而浇口尺寸和填充时间的影响很小。 台湾的 S1 J1 L IAO 等[3 ] 对薄壁手机面盖板的收 缩和翘曲情况使用 C - Mold 软件进行了数值模拟。 研究表明 ,保压压力、注射速度、模具温度和熔体温度 等 4 个工艺参数中 ,保压压力的影响最大 ;为减小收缩 和避免翘曲的最佳工艺参数组合有所不同 ;塑件的形 状对最佳工艺参数组合有影响。 25 宋满仓 ,等 薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状

宋满仓,等薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 有很大的影响。 Sridhar和Narh发现比热和热传导 对型腔压力几乎没有影响,但会影响冷却时间和塑件 的收缩与翘曲 谷诤巍2认为薄壁注塑成型的粘度模型应该是 个压力、温度敏感模型,并能适应宽广的剪切速率范 围,所以他选用了7参数的 Cro ss-WLF粘度模型 并从流体力学基本理论出发,重新确定了边界条件来 建立数学模型,并采用有限元/有限差分和控制体积相 结合的数值求解方法。他对轿车后视镜托板(平均厚 度1.1mm,最小厚度0.8mm)的成型过程进行了模 图1几何模型的有限元网格 拟,验证了薄壁中粘度对压力的依赖性。 综上所述,从研究的手段来看,由于在模拟和实验 宋满仓等通过实验和 Moldflow软件对一圆形塑中要考虑的参数比较多(注射速度、注射压力注射量 件和一个矩形塑件(壁厚为0.1mm和02mm)进行了模具温度、熔体温度和冷却时间等),且每个参数又有 研究,研究表明:注射量及注射速度对薄壁塑件注塑成很多不同水平还要考虑交互影响所以多倾向于使用 型的填充过程起主导作用,适当范围的注射量及高的正交实验方法安排模拟条件和实验条件,这样不但可 注射速度能大幅度地提高填充率;熔体温度和注射压以减少实验次数,节省时间和费用,而且又能得到好的 力相对于注射量和注射速度只起次要作用;由于实验效果。从研究的结果来看,基本还是停留在定性研究 条件所限没有研究模具温度的影响 中,几乎没有定量计算的研究。虽然可以预测到熔接 美国LANL的国家实验室在研究中发现,在痕的大体位置,但是不能够确定它的准确位置及形状; 诸多影响模拟精度的因素中,粘度的压力依赖性排在所成型的塑件几何形状也比较简单,比如矩形和圆形 前列如不考虑压力对粘度的影响,随着压力的增加,等只是厚度不同而已。 模拟误差将增大(图2)。同时还发现,熔体的密度变 化、由压缩功转化的粘性热甚至熔体的粘弹性本身都3薄壁注塑成型模拟技术关键及发展 可能会影响薄壁注塑成型的模拟精度 常规注塑的填充过程和冷却过程是交织在一起 的,当聚合物熔体流动时,熔体前沿遇到相对温度较低 的型芯表面或型腔壁,就会在其表面形成冷凝层,熔体 在冷凝层内继续向前流动(熔体像“三明治”一样被夹 考虑压力对粘度 在中间),冷凝层厚度对聚合物的流动有着显著的影 影响的压力曲线 响。因为常规注塑成型时塑件的厚度较厚,所以此时 不考虑压力对粘度 冷凝层对注塑的影响还不是很大。但在薄壁注塑成型 影响的压力曲线 中,由于冷凝层的厚度与塑件厚度之比,随着塑件厚度 的变薄逐渐增加,所以影响就很大,特别是二者的尺寸 可以相互比较时。研究表明,当塑件的厚度减小时冷 凝层对流动的影响将会以指数形式增加,这说明了冷 凝层在薄壁注塑成型中的影响很大,所以需要对薄壁 注塑成型中的冷凝层的性质进行更深入、更全面的研 高压力影响区 模腔内流长 究。因此有关薄壁注塑成型的数值模拟还需在以下 图2压力对粘度的影响模拟结果 几方面做很多工作 (1)深入全面研究薄壁注塑成型理论,尤其是冷凝 nInoy和 A mono发现PVT数据会影响填充层的性质以便提出更加合理的假设条件和边界条件。 和型腔压力,他们还发现传热系数对压力的预测由上述分析可知,在薄壁注塑成型过程中,很多条件和 201994-2007chinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp:/www.cnki.net

图 1 几何模型的有限元网格 宋满仓等通过实验和 Moldflow 软件对一圆形塑 件和一个矩形塑件(壁厚为 011mm 和 012mm) 进行了 研究 ,研究表明 :注射量及注射速度对薄壁塑件注塑成 型的填充过程起主导作用 ,适当范围的注射量及高的 注射速度能大幅度地提高填充率 ;熔体温度和注射压 力相对于注射量和注射速度只起次要作用 ;由于实验 条件所限没有研究模具温度的影响。 美国 LANL 的国家实验室[11 ] 在研究中发现 ,在 诸多影响模拟精度的因素中 ,粘度的压力依赖性排在 前列 ,如不考虑压力对粘度的影响 ,随着压力的增加 , 模拟误差将增大 (图 2) 。同时还发现 ,熔体的密度变 化、由压缩功转化的粘性热甚至熔体的粘弹性本身都 可能会影响薄壁注塑成型的模拟精度。 图 2 压力对粘度的影响模拟结果 Ainoya 和 Amono [ 1 ] 发现 PV T 数据会影响填充 时间和型腔压力 ,他们还发现传热系数对压力的预测 有很大的影响。Sridhar 和 Narh [1 ]发现比热和热传导 对型腔压力几乎没有影响 ,但会影响冷却时间和塑件 的收缩与翘曲。 谷诤巍[12 ]认为薄壁注塑成型的粘度模型应该是 一个压力、温度敏感模型 ,并能适应宽广的剪切速率范 围 ,所以他选用了 7 参数的 Cro ss - WL F 粘度模型 , 并从流体力学基本理论出发 ,重新确定了边界条件来 建立数学模型 ,并采用有限元/ 有限差分和控制体积相 结合的数值求解方法。他对轿车后视镜托板 (平均厚 度 111mm ,最小厚度 018mm) 的成型过程进行了模 拟 ,验证了薄壁中粘度对压力的依赖性。 综上所述 ,从研究的手段来看 ,由于在模拟和实验 中要考虑的参数比较多(注射速度、注射压力、注射量、 模具温度、熔体温度和冷却时间等) ,且每个参数又有 很多不同水平 ,还要考虑交互影响 ,所以多倾向于使用 正交实验方法安排模拟条件和实验条件 ,这样不但可 以减少实验次数 ,节省时间和费用 ,而且又能得到好的 效果。从研究的结果来看 ,基本还是停留在定性研究 中 ,几乎没有定量计算的研究。虽然可以预测到熔接 痕的大体位置 ,但是不能够确定它的准确位置及形状 ; 所成型的塑件几何形状也比较简单 ,比如矩形和圆形 等 ,只是厚度不同而已。 3 薄壁注塑成型模拟技术关键及发展 常规注塑的填充过程和冷却过程是交织在一起 的 ,当聚合物熔体流动时 ,熔体前沿遇到相对温度较低 的型芯表面或型腔壁 ,就会在其表面形成冷凝层 ,熔体 在冷凝层内继续向前流动 (熔体像“三明治”一样被夹 在中间) ,冷凝层厚度对聚合物的流动有着显著的影 响。因为常规注塑成型时塑件的厚度较厚 ,所以此时 冷凝层对注塑的影响还不是很大。但在薄壁注塑成型 中 ,由于冷凝层的厚度与塑件厚度之比 ,随着塑件厚度 的变薄逐渐增加 ,所以影响就很大 ,特别是二者的尺寸 可以相互比较时。研究表明 ,当塑件的厚度减小时 ,冷 凝层对流动的影响将会以指数形式增加 ,这说明了冷 凝层在薄壁注塑成型中的影响很大 ,所以需要对薄壁 注塑成型中的冷凝层的性质进行更深入、更全面的研 究[5 ] 。因此有关薄壁注塑成型的数值模拟还需在以下 几方面做很多工作。 (1) 深入全面研究薄壁注塑成型理论 ,尤其是冷凝 层的性质 ,以便提出更加合理的假设条件和边界条件。 由上述分析可知 ,在薄壁注塑成型过程中 ,很多条件和 宋满仓 ,等 薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 35

宋满仓,等薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状 常规注塑成型有很大不同。模拟时,熔体流动数学模会成为一种不可缺少的注塑成型技术。薄壁注塑成型 型的许多假设和边界条件在薄壁注塑成型中需要进行技术的新颖性和复杂性决定了其数值模拟技术是其应 适当的调整 用的重要环节,也是该技术研究的热点,是确保该技术 (2)测定在薄壁注塑成型过程中的某些流变学数顺利应用的关键,因此致力于薄壁注塑成型数值模拟 据,比如,随冷却速率而改变的玻璃化转变温度、具有理论的研究很有必要。 方向性的机械性质以及快速冷却的PVT曲线等。因 为现有注塑成型数值模拟软件中所使用的这些流变学参考文献 数据都是在常规实验所得,这些数据不一定适合薄壁1 GuojunⅪu, M. E Study of thirwall injection molding 塑件的流动模型 (Doctors academic dissertation )[M]. The Ohio State (3)确定在薄壁注塑成型中增加的因素,并正确 The Ohio State University, 2004 地考虑这些因素。一些在常规注塑中可以忽略的因 2 Ming- Chih Huang, ChingChih Tai. The effective factors in the warpage problem of an injection-molded part with a 素,往往会对薄壁成型熔体流动产生较大的影响。比 hin shell feature [J]. Materials Processing Technology 如,在薄壁注塑中粘度对压力有明显的依赖性,而在 001,110(1):1~9 常规注塑成型中却没有;要求模型能够预测成型过程3sJ.LAO,DY. CHANG,HJ. Chen et al.Optr 中材料的降解,因为材料降解会影响粘度;考虑表面 mal Process Conditions of Shrinkage and Warpage of Thir 张力和模具粗糙度对薄壁注塑成型过程的影响;熔接 Wall Parts]. Polymer Engineering and Science, 2004, 44 线强度对塑件性能影响很大,尤其是薄壁塑件,熔接 (5):917~928 4黄虹.塑料成型加工与模具[M」北京:化学工业出版社, 线强度与温度和压力有关,但常规数值模拟时没有考 2003:179 虑压力的影响;材料的比热、传热系数和压力损失5 Yao. Donggang, Kim. Byung Increasing flow length in 等。现有的商品化数值模拟软件由于忽略了这些影响 thin wall injection molding using a rapidly heated mold]. 因素,因而在预测薄壁注塑成型时会出现不一致的现 Polymer Plastics Technology And Engineering, 2002, 41 象 (4)应用真正的三维数值模拟。现有商品化的数 Losch,k Thin Wall molding: demanding but rewarding 值模拟软件都是使用二维、二维半要素代表三维几何7 Maloney, R P. Polinski,A. Viscosity Pressure De- 图形的简化模型,没有考虑物理量在厚度方向上的变 pendence and Material Degradation Effects on Thin Wall 化。三维流动区域即拐角处流动、厚度变化区域、熔体 Mold Filling Simulation( JI. ANTEC, 1998, 542-546. 前端喷泉效应在现有的数值模拟软件中还不能表示,8 Tantakom,P.Nck, R s Processing Strategies for Thin 而它们在薄壁注塑成型中起重要作用 Wall injection molding[J], ANTEC, 1998, 367-731 (5)注塑成型全过程模拟。目前的模拟软件主要 9 Y. K Shen. P. H. Yeh and J S Wu Numerical simulation for thin wall injection molding of fiberreinforced thermo 包括填充、流动、保压冷却、应力应变和翘曲分析等模 plastics[J]. International Communications in Heat Ma 块,各模块的开发是基于各自独立的数学模型,忽略 Transfer,2001,28(8):1035~1042 了相互之间的影响。但是,从注塑成型工艺过程来10 K M. B. Jansen,DJ. Van Dijk, M. H. Hussel man 看,塑料熔体的充模流动、保压和冷却等是交织在 Effect of Processing Conditions on Shrinkage in Injection 起并相互影响的,这在薄壁注塑成型中尤为明显。因 Molding[J]. Polymer Engineering and Science, 1998, 38 此,充模流动、保压与冷却分析和翘曲模块必须有机 (5):838~846 I1 A.J. Poslinski. Efects of processing conditions and mate- 地结合起来,进行耦合分析,才能综合反映实际的注塑 rial models on the injection pressure and flow length in thin 成型。 wall parts. ANTEC96: 470-474. 12谷诤巍.薄壳注塑成型中熔体充填过程的模拟研究[D] 4结束语 吉林大学博士学位论文,长春:吉林大学,2001 随着3C产品越来越广泛的应用,它们向短、小 【下转第31页】 轻、薄方向的发展必将会更深入,薄壁注塑成型技术将 201994-2007chinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp:/www.cnki.net

常规注塑成型有很大不同。模拟时 ,熔体流动数学模 型的许多假设和边界条件在薄壁注塑成型中需要进行 适当的调整。 (2) 测定在薄壁注塑成型过程中的某些流变学数 据 ,比如 ,随冷却速率而改变的玻璃化转变温度、具有 方向性的机械性质以及快速冷却的 PV T 曲线等。因 为现有注塑成型数值模拟软件中所使用的这些流变学 数据都是在常规实验所得 ,这些数据不一定适合薄壁 塑件的流动模型。 (3) 确定在薄壁注塑成型中增加的因素 , 并正确 地考虑这些因素。一些在常规注塑中可以忽略的因 素 , 往往会对薄壁成型熔体流动产生较大的影响。比 如 , 在薄壁注塑中粘度对压力有明显的依赖性 , 而在 常规注塑成型中却没有 ; 要求模型能够预测成型过程 中材料的降解 , 因为材料降解会影响粘度 ; 考虑表面 张力和模具粗糙度对薄壁注塑成型过程的影响 ; 熔接 线强度对塑件性能影响很大 , 尤其是薄壁塑件 , 熔接 线强度与温度和压力有关 , 但常规数值模拟时没有考 虑压力的影响 ; 材料的比热、传热系数和压力损失 等。现有的商品化数值模拟软件由于忽略了这些影响 因素 , 因而在预测薄壁注塑成型时会出现不一致的现 象。 (4) 应用真正的三维数值模拟。现有商品化的数 值模拟软件都是使用二维、二维半要素代表三维几何 图形的简化模型 ,没有考虑物理量在厚度方向上的变 化。三维流动区域即拐角处流动、厚度变化区域、熔体 前端喷泉效应在现有的数值模拟软件中还不能表示 , 而它们在薄壁注塑成型中起重要作用。 (5) 注塑成型全过程模拟。目前的模拟软件主要 包括填充、流动、保压、冷却、应力应变和翘曲分析等模 块 , 各模块的开发是基于各自独立的数学模型 , 忽略 了相互之间的影响。但是 , 从注塑成型工艺过程来 看 , 塑料熔体的充模流动、保压和冷却等是交织在一 起并相互影响的 , 这在薄壁注塑成型中尤为明显。因 此 , 充模流动、保压与冷却分析和翘曲模块必须有机 地结合起来 ,进行耦合分析 ,才能综合反映实际的注塑 成型。 4 结束语 随着 3C 产品越来越广泛的应用 ,它们向短、小、 轻、薄方向的发展必将会更深入 ,薄壁注塑成型技术将 会成为一种不可缺少的注塑成型技术。薄壁注塑成型 技术的新颖性和复杂性决定了其数值模拟技术是其应 用的重要环节 ,也是该技术研究的热点 ,是确保该技术 顺利应用的关键 ,因此致力于薄壁注塑成型数值模拟 理论的研究很有必要。 参考文献 : 1 Guojun Xu , M1 E1 Study of thin2wall injection molding : (Doctor’s academic dissertation ) [ M ]1 The Ohio State : The Ohio State University , 20041 2 Ming2Chih Huang , Ching2Chih Tai1 The effective factors in the warpage problem of an injection - molded part with a thin shell feature [J ] 1 Materials Processing Technology , 2001 , 110 (1) : 1~91 3 S1 J1 L IAO , D1 Y1 CHAN G, H1 J1 CHEN et al 1 Opti2 mal Process Conditions of Shrinkage and Warpage of Thin2 Wall Parts[J ]1 Polymer Engineering and Science , 2004 , 44 (5) : 917~9281 4 黄虹1 塑料成型加工与模具[ M ]1 北京 :化学工业出版社 , 2003 :1791 5 Yao1 Donggang , Kim1 Byung1 Increasing flow length in thin wall injection molding using a rapidly heated mold[J ]1 Polymer2Plastics Technology And Engineering , 2002 , 41 (5) : 819~8321 6 Losch , k1 Thin Wall molding : demanding but rewarding [J ]1 Modern Plastics , 1998 , 74 (11) :79~821 7 Maloney , R1 P1 Poslinski , A1J1 Viscosity Pressure De2 pendence and Material Degradation Effects on Thin Wall Mold Filling Simulation[J ]1 AN TEC , 1998 , 542~5461 8 Tantakom , P1 Nick , R1 S1 Processing Strategies for Thin Wall injection molding[J ] , AN TEC , 1998 , 367~7311 9 Y1 K1 Shen , P1 H1 Yeh and J1 S1 Wu1 Numerical simulation for thin wall injection molding of fiber2reinforced thermo2 plastics[J ]1 International Communications in Heat Mass Transfer , 2001 , 28 (8) : 1035~10421 10 K1 M1B1 J ansen , D1J1 Van Dijk , M1 H1 Husselman1 Effect of Processing Conditions on Shrinkage in Injection Molding[J ]1 Polymer Engineering and Science , 1998 , 38 (5) : 838~8461 11 A1J1 Poslinski1 Effects of processing conditions and mate2 rial models on the injection pressure and flow length in thin wall parts[J ]1 AN TEC’96 : 470~4741 12 谷诤巍1 薄壳注塑成型中熔体充填过程的模拟研究[D ] 1 吉林大学博士学位论文 ,长春 :吉林大学 ,20011 【下转第 31 页】 45 宋满仓 ,等 薄壁注塑成型数值模拟技术的发展现状

连荣炳,等成核剂对软质PⅤC鞋底发泡材料的影响 Ethyene/ Styrene Interpolymers in Crosslinked Foams for 'edges in Athletic Footwear Application [J]. Journal of the Footwear Industry [J]. Journal of Cellular Plastics Cellular plastics,1998,34(6):329~347. 2002,38(3):149~161. 5 Lee Chen. Kent Blizard. Rich Straff. Effect of Filler Size 4 J. Indesteege, R E Camargo, P. w. Mackey. Considera- on Cell Nucleation During Foaming ProcessJ]. Journal of tions on the Selection of polo uret hane Systems for Midsole Cellular Plastics, 2002, 38(3): 139-148 Effects of Nucleating Agents on Properties of Flexible Poly (vinyl-chloride) Foa ming Sole Material Lian Rongbing, Zhang Weiqin, Kong Zhan', Huang Rui, Ye Shengjing (l College of Polymer Science and Engineering, Sichuan University, Sichuan 610065, China 2. Research Institute of the Secondary Light Industry in Fujian Province, Fuzhou 350001, China) Abstract: It discussed the influencing effects of four kinds of nucleation agents, including titanic oxide (TiO2), superfine heavy-weight car bon dioxide( CaCO3 ), superfine nanometer car bon dioxide(nano-Ca CO3 and talc powder, on properties of flexible poly(vinyl chloride)(PVC)foaming sole materials The results showed that TiOz, heavy-weight CaCO3, superfine nano- CaCOs reduce the density of material, but talc powder increases it; when the use amounts of TiOz, heavy- weight CaCO3, superfine nano-CaCO3 are 2phr, 2phr, and Iphr respectively, the properties of flexible PVC foaming sole materials are excellent; the smaller of the parti cles size of nucleation agents filled in, the smaller of the density and the evener of the cell structure of material could be obtained. Key words Nucleation agent; Foam material; Cell structure 【上接第54页】 Present Situations of Numerical Simulation Technology for Thin- Wall Injection Molding Song mancang. Yan Kehui (Dalian University of Technology, Dalian 116023, China) Abstract: The researchers are thinking highly of the thir wall injection molding technolo gy because of the rapid develop ment of the 3C( Comp uter, Communication and Consumer )products, which become more and more thin, light, short and small; and the numerical simulation technology for thir wall injection molding is an important guarantee of the application of the thirwall injection molding technolo gy. It introduced the back- ground and scientific significance of the numerical simulation technology for thirwall injection molding, and al so reviewed its research and development. It discussed the key problems existing in the develop ment of this kind of technology, and pointed out its developing trend. Key words Thimwall injection molding; Numerical simulation; Ratio of flow length to thickness; Solidified 201994-2007chinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp:/www.cnki.net

Ethyene/ Styrene Interpolymers in Crosslinked Foams for the Footwear Industry [J ]1 Journal of Cellular Plastics , 2002 ,38 (3) :149~1611 4 J1 Indesteege , R1 E Camargo , P1 W1 Mackey1 Considera2 tions on the Selection of Polourethane Systems for Midsole Wedges in Athletic Footwear Application [J ]1 Journal of Cellular Plastics , 1998 ,34 (6) :329~3471 5 Lee Chen , Kent Blizard , Rich Straff1 Effect of Filler Size on Cell Nucleation During Foaming Process[J ]1 Journal of Cellular Plastics , 2002 ,38 (3) :139~1481 Effects of Nucleating Agents on Properties of Flexible Poly ( vinyl2chloride) Foaming Sole Material Lian Rongbing 1 , Zhang Weiqin 1 , Kong Zhan 1 , Huang Rui 1 , Ye Shengjing 2 (11College of Polymer Science and Engineering , Sichuan University , Sichuan 610065 , China ; 21 Research Instit ute of the Secondary Light Industry in Fujian Province , Fuzhou 350001 , China) Abstract : It discussed t he influencing effects of four kinds of nucleation agents , including titanic oxide ( TiO2 ) , superfine heavy2weight carbon dioxide (CaCO3 ) , superfine nanometer carbon dioxide ( nano2CaCO3 ) and talc powder , on properties of flexible poly ( vinyl chloride) ( PVC) foaming sole materials1 The results showed that TiO2 , heavy2weight CaCO3 , superfine nano2CaCO3 reduce t he density of material , but talc powder increases it ; when t he use amounts of TiO2 , heavy2weight CaCO3 , superfine nano2CaCO3 are 2p hr , 2p hr , and 1p hr respectively , the properties of flexible PVC foaming sole materials are excellent ; t he smaller of t he parti2 cles size of nucleation agents filled in , t he smaller of t he density and t he evener of t he cell struct ure of material could be obtained1 Key words :Nucleation agent ; Foam material ; Cell struct ure 【上接第 54 页】 Present Situations of Numerical Simulation Technology for Thin2Wall Injection Molding Song Mancang , Yan Kehui (Dalian University of Technology , Dalian 116023 , China) Abstract : The researchers are t hinking highly of t he t hin2wall injection molding technology because of t he rapid development of t he 3C ( Comp uter , Communication and Consumer) products , which become more and more t hin , light , short and small ; and t he numerical simulation technology for t hin2wall injection molding is an important guarantee of t he application of t he t hin2wall injection molding technology1 It introduced t he back2 ground and scientific significance of t he numerical simulation technology for t hin2wall injection molding , and al2 so reviewed its research and development1 It discussed t he key problems existing in the development of t his kind of technology , and pointed out its developing trend1 Key words : Thin2wall injection molding ;Numerical simulation ;Ratio of flow lengt h to t hickness;Solidified melt 连荣炳 ,等 成核剂对软质 PVC 鞋底发泡材料的影响 13

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