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缝合线是射出成型产品的常见缺陷,可造成结构上的缺点。缝合线强度可能受多种原因影响:

增加缝合线强度的后处理范例
流动波前结合时会造成缝合线;缝合线是射出成型产品的常见缺陷。由于缝合线无法避免,常透过增加模具温度以增加缝合线强度。因此,缝合线附近的流动波前温度分布可视为缝合强度的指标。此范例说明如何放置量测节点以观察温度分布。
获得模拟结果后,使用量测节点曲线精灵以沿着缝合线或在缝合线周围新增量测节点。

量测节点

充填温度
根据量测温度,可将流动波前温度数据导出为 *.csv 档案。根据下图显示,如果模具温度更高,流动波前温度就可维持更高。此外可从下图得知,在内层的流动波前温度可比在模穴表面时维持得更好。

模具温度效应 (内层)

模具温度效应 (表面)
除此之外,增进缝合线强度最有效的方法就是增加塑料温度。下图中,将塑料温度增加10 ℃,流动波前温度也将增加 10 ℃。虽然增加缝合线的温度可能会降低其发生率,但是建议您将这个策略保留做为最后的手段,因为增加塑料温度可能会加剧翘曲程度。

塑料温度 (内层)
2022年06月14日 02点06分
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增加缝合线强度的后处理范例流动波前结合时会造成缝合线;缝合线是射出成型产品的常见缺陷。由于缝合线无法避免,常透过增加模具温度以增加缝合线强度。因此,缝合线附近的流动波前温度分布可视为缝合强度的指标。此范例说明如何放置量测节点以观察温度分布。
获得模拟结果后,使用量测节点曲线精灵以沿着缝合线或在缝合线周围新增量测节点。

量测节点
充填温度根据量测温度,可将流动波前温度数据导出为 *.csv 档案。根据下图显示,如果模具温度更高,流动波前温度就可维持更高。此外可从下图得知,在内层的流动波前温度可比在模穴表面时维持得更好。

模具温度效应 (内层)
模具温度效应 (表面)除此之外,增进缝合线强度最有效的方法就是增加塑料温度。下图中,将塑料温度增加10 ℃,流动波前温度也将增加 10 ℃。虽然增加缝合线的温度可能会降低其发生率,但是建议您将这个策略保留做为最后的手段,因为增加塑料温度可能会加剧翘曲程度。

塑料温度 (内层)