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収縮と歪みを理解することは、熱セット部品を扱うエンジニアにとって不可欠です。これらの要因は、成形されたコンポーネントの最終的な寸法と品質に影響を及ぼします。正確な計算は、金型の設計と製造結果の予測に役立ちます。
サーモセット材料の行動の基礎
温度調節材料は、硬質で、架橋構造で生じる硬化プロセスを受けます。冷却中、それらは容積減少による収縮する傾向があります。変化率の異なる部分が収縮すると、変化を引き起こします。
収縮の収縮の計算
収縮は、通常、元の寸法の割合として表現されます。 基本的な式は次のとおりです。
]収縮(%) = (最終寸法 - 金型寸法) / 金型寸法 × 100
エンジニアは、メーカーが提供している材料固有の収縮率をよく使用しています。例えば、金型の100mm、1.5%の収縮の場合、最終寸法は約98.5 mmです。
戦績予測
ワレページは、部分全体に不均等な収縮から結果をもたらします。 要因は、材料特性、金型設計、および冷却条件を含みます。 ワレページを予測するには、さまざまな地域で差異的な収縮を検討してください。
Finite要素解析(FEA)ソフトウェアは、冷却中の温度勾配と材料の動作をモデル化することで、歪みをシミュレートできます。また、実験データに基づくエンパイラ式は、推定値を提供できます。
収縮とワレページを最小限に抑える実用的なヒント
- ] 金型設計の最適化] 均一な冷却を保証します。
- 制御冷却率]] で、熱勾配を低減します。
- ] 適切な材料グレード を低収縮特性で使用してください。
- パーフォームの試行実行] 調整のためのデータを収集します。