JPH0753403B2 - 溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方法 - Google Patents
溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方法Info
- Publication number
- JPH0753403B2 JPH0753403B2 JP31243590A JP31243590A JPH0753403B2 JP H0753403 B2 JPH0753403 B2 JP H0753403B2 JP 31243590 A JP31243590 A JP 31243590A JP 31243590 A JP31243590 A JP 31243590A JP H0753403 B2 JPH0753403 B2 JP H0753403B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- flow front
- molten material
- velocity
- average flow
- analysis
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
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- Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
- Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、成形品形状モデルを微小要素の解析形状モデ
ルに分割し、有限要素法、境界要素法、差分法、FAN法
等を含む数値解析法を使用して金型内の溶融材料の流動
解析を行うシステムに係り、より詳細には、解析精度上
判別不可能であったショートショット発生位置まで判別
可能な溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方
法に関する。
ルに分割し、有限要素法、境界要素法、差分法、FAN法
等を含む数値解析法を使用して金型内の溶融材料の流動
解析を行うシステムに係り、より詳細には、解析精度上
判別不可能であったショートショット発生位置まで判別
可能な溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方
法に関する。
(従来の技術) 従来より、第2図に示すように、成形品形状モデルを微
小要素の解析形状モデルに分割し、有限要素法、境界要
素法、差分法、FAN法等を含む数値解析法を使用して金
型内の溶融材料の流動解析を行う方法が一般に利用され
ている。
小要素の解析形状モデルに分割し、有限要素法、境界要
素法、差分法、FAN法等を含む数値解析法を使用して金
型内の溶融材料の流動解析を行う方法が一般に利用され
ている。
このような金型内の溶融材料の流動解析において、溶融
材料の流動先端(以下、この明細書においてフローフロ
ントという。)の進行状況を評価する方法として、従来
より第4図に示すように、時刻別のフローフロント位置
を線や色で表示する方法(等時間線図)が用いられてい
た。また、近時では、この表示された等時間線図から平
均充填速度を算出して評価する方法(例えば、特開平1
−141021号公報等)も用いられていた。
材料の流動先端(以下、この明細書においてフローフロ
ントという。)の進行状況を評価する方法として、従来
より第4図に示すように、時刻別のフローフロント位置
を線や色で表示する方法(等時間線図)が用いられてい
た。また、近時では、この表示された等時間線図から平
均充填速度を算出して評価する方法(例えば、特開平1
−141021号公報等)も用いられていた。
(発明が解決しようとする課題) ところで、射出成形においては、フローフロント速度が
非常に遅い場合や逆に非常に速い場合に、ショートショ
ットややけ等の成形不良が発生する場合があるので、こ
の点を重視した評価を行う必要がある。
非常に遅い場合や逆に非常に速い場合に、ショートショ
ットややけ等の成形不良が発生する場合があるので、こ
の点を重視した評価を行う必要がある。
しかしながら、上記したフローフロント位置を等時間線
図で表示する方法では、線や色幅の粗密によってフロー
フロントの進行状況を評価する必要があり、具体的な不
良発生位置を的確に判断することはできなかった。
図で表示する方法では、線や色幅の粗密によってフロー
フロントの進行状況を評価する必要があり、具体的な不
良発生位置を的確に判断することはできなかった。
また、上記した平均充填速度を算出して評価する方法に
おいては、製品形状が複雑な場合や、部分的に板厚が変
化する場合等においても、そのような状態の違いを平均
化してしまうため、不良の発生が予測できない可能性が
あるとともに、不良発生位置も限定できないといった問
題があった。
おいては、製品形状が複雑な場合や、部分的に板厚が変
化する場合等においても、そのような状態の違いを平均
化してしまうため、不良の発生が予測できない可能性が
あるとともに、不良発生位置も限定できないといった問
題があった。
本発明はかかる実情に鑑みてなされたもので、その目的
は、解析精度上判別不可能であったショートショット発
生位置まで判別可能な溶融材料の金型成形における流動
先端速度表示方法を提供することにある。
は、解析精度上判別不可能であったショートショット発
生位置まで判別可能な溶融材料の金型成形における流動
先端速度表示方法を提供することにある。
(課題を解決するための手段) 上記課題を解決するため、本発明に係わる溶融材料の金
型成形における流動先端速度表示方法は、成形品形状モ
デルを微小要素の解析形状モデルに分割し、有限要素
法、境界要素法、差分法、FAN法等を含む数値解析法を
使用して金型内の溶融材料の流動解析を行うシステムに
おいて、 溶融材料のフローフロントが到達した時刻を微小要素の
各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達時刻データと各
頂点の座標データとから各要素毎の平均フローフロント
速度を算出し、この各要素毎の平均フローフロント速度
データにより、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士
を1本の線で順次結ぶことによって、解析形状モデル上
に平均フローフロント速度の等速度線図を作成し表示す
るものである。
型成形における流動先端速度表示方法は、成形品形状モ
デルを微小要素の解析形状モデルに分割し、有限要素
法、境界要素法、差分法、FAN法等を含む数値解析法を
使用して金型内の溶融材料の流動解析を行うシステムに
おいて、 溶融材料のフローフロントが到達した時刻を微小要素の
各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達時刻データと各
頂点の座標データとから各要素毎の平均フローフロント
速度を算出し、この各要素毎の平均フローフロント速度
データにより、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士
を1本の線で順次結ぶことによって、解析形状モデル上
に平均フローフロント速度の等速度線図を作成し表示す
るものである。
(作用) 溶融材料のフローフロントが到達した時刻を微小要素の
各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達時刻データと各
頂点の座標データとから各要素毎の平均フローフロント
速度を算出する。すなわち、ある要素Eの3つの節点
(N1,N2,N3)のそれぞれの到達時刻をT1,T2,T3(ただ
し、T1<T2<T3)とし、節点N1,N3を結ぶ辺上におい
て、時刻T1と時刻T3とを直線補間することにより、時刻
T2に相当する点Pを算出し、その点と節点N2とを線で結
ぶ。そして、節点N1より線分N2−Pに垂線Lを引き、下
式によってその要素Eの平均フローフロント速度vを求
める。
各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達時刻データと各
頂点の座標データとから各要素毎の平均フローフロント
速度を算出する。すなわち、ある要素Eの3つの節点
(N1,N2,N3)のそれぞれの到達時刻をT1,T2,T3(ただ
し、T1<T2<T3)とし、節点N1,N3を結ぶ辺上におい
て、時刻T1と時刻T3とを直線補間することにより、時刻
T2に相当する点Pを算出し、その点と節点N2とを線で結
ぶ。そして、節点N1より線分N2−Pに垂線Lを引き、下
式によってその要素Eの平均フローフロント速度vを求
める。
そして、求めた各要素毎の平均フローフロント速度によ
り、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士を1本の線
で順次結ぶことによって、解析形状モデル上に平均フロ
ーフロント速度の等速度線図を作成し表示する。
り、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士を1本の線
で順次結ぶことによって、解析形状モデル上に平均フロ
ーフロント速度の等速度線図を作成し表示する。
(実施例) 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。
成形品形状モデルを微小要素(本実施例では、第2図に
示すように、3角形を基本要素として分割している。た
だし、4角形等であってもよい。)の解析形状モデルに
分割し、有限要素法、境界要素法、差分法、FAN法等を
含む数値解析法を使用して金型内の溶融材料の流動解析
を行う。このとき流動解析の手順は、従来のシミュレー
ション法と同様である。
示すように、3角形を基本要素として分割している。た
だし、4角形等であってもよい。)の解析形状モデルに
分割し、有限要素法、境界要素法、差分法、FAN法等を
含む数値解析法を使用して金型内の溶融材料の流動解析
を行う。このとき流動解析の手順は、従来のシミュレー
ション法と同様である。
この解析形状モデルに対してゲートGの位置と個数(本
実施例では1個。)とを設定する。この後、使用する樹
脂の物性データを入力し、樹脂温度、金型温度等の入力
条件を入力して、金型に充填される樹脂の進行状況の解
析を行う。
実施例では1個。)とを設定する。この後、使用する樹
脂の物性データを入力し、樹脂温度、金型温度等の入力
条件を入力して、金型に充填される樹脂の進行状況の解
析を行う。
本実施例では、溶融樹脂のフローフロントが到達した時
刻を微小要素の各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達
時刻データと各頂点の座標データとから各要素毎の平均
フローフロント速度を算出し、この各要素毎の平均フロ
ーフロント速度データにより、ほぼ等しい平均フローフ
ロント速度同士を1本の線で順次結ぶことによって、解
析形状モデル上に平均フローフロント速度の等速度線図
を作成する。
刻を微小要素の各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達
時刻データと各頂点の座標データとから各要素毎の平均
フローフロント速度を算出し、この各要素毎の平均フロ
ーフロント速度データにより、ほぼ等しい平均フローフ
ロント速度同士を1本の線で順次結ぶことによって、解
析形状モデル上に平均フローフロント速度の等速度線図
を作成する。
すなわち、第3図に示すように、予め要素を構成する3
つの節点には、解析によりフローフロント到達時刻が求
められている。
つの節点には、解析によりフローフロント到達時刻が求
められている。
いま、要素Eの3つの節点をN1,N2,N3として、各節点N
1,N2,N3のそれぞれの到達時刻をT1,T2,T3(ただし、T1
<T2<T3)とする。
1,N2,N3のそれぞれの到達時刻をT1,T2,T3(ただし、T1
<T2<T3)とする。
このとき、最も早く到達する節点N1を基準点とし、この
節点N1と節点N3とを結ぶ辺上において、時刻T1と時刻T3
とを直線補間することにより、時刻T2に相当する点Pを
算出し、その点P2と節点N2とを直線で結ぶ。そして、節
点N1より線分N2−Pに垂線Lを引きことにより、その垂
線Lが、その要素Eのフローフロントに進行方向を示す
ことになる。また、下式によってその要素Eの平均フロ
ーフロント速度vを求める。
節点N1と節点N3とを結ぶ辺上において、時刻T1と時刻T3
とを直線補間することにより、時刻T2に相当する点Pを
算出し、その点P2と節点N2とを直線で結ぶ。そして、節
点N1より線分N2−Pに垂線Lを引きことにより、その垂
線Lが、その要素Eのフローフロントに進行方向を示す
ことになる。また、下式によってその要素Eの平均フロ
ーフロント速度vを求める。
そして、求めた各要素毎の平均フローフロント速度デー
タにより、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士を1
本の線で順次結ぶことによって、解析形状モデル上に、
第1図に示すような平均フローフロント速度の等速度線
図が作成されることになる。ただし、ここで示された等
速度線図は、第2図に示す解析形状モデルにおいて、一
点鎖線の矢符A−Aで示す領域の板厚が3mm、一点鎖線
の矢符B−Bで示す領域の板厚が2mm、一点鎖線の矢符
C−Cで示す領域の板厚が1mmである場合の等速度線図
を示している。
タにより、ほぼ等しい平均フローフロント速度同士を1
本の線で順次結ぶことによって、解析形状モデル上に、
第1図に示すような平均フローフロント速度の等速度線
図が作成されることになる。ただし、ここで示された等
速度線図は、第2図に示す解析形状モデルにおいて、一
点鎖線の矢符A−Aで示す領域の板厚が3mm、一点鎖線
の矢符B−Bで示す領域の板厚が2mm、一点鎖線の矢符
C−Cで示す領域の板厚が1mmである場合の等速度線図
を示している。
すなわち、第1図に示す等速度線図によれば、ゲートG
の近傍は等速度線図が密であることから、充填速度が急
激に減速されており、その後、一点鎖線の矢符A−Aで
示す領域及び一点鎖線の矢符B−Bで示す領域では等速
度が粗となることから、これらの領域では充填速度がほ
ぼ一定に保たれ、一点鎖線の矢符C−Cで示す領域に充
填される時点で再び加速して、最終点まで充填されるこ
とを示している。
の近傍は等速度線図が密であることから、充填速度が急
激に減速されており、その後、一点鎖線の矢符A−Aで
示す領域及び一点鎖線の矢符B−Bで示す領域では等速
度が粗となることから、これらの領域では充填速度がほ
ぼ一定に保たれ、一点鎖線の矢符C−Cで示す領域に充
填される時点で再び加速して、最終点まで充填されるこ
とを示している。
このことより、射出するときの速度が速く、最終の速度
も速くなるということが判るので、打ち始めの充填速度
をやや低減させ、その後徐々に圧力を上げて充填速度を
上昇させ、最終的にもう一度圧力を下げて充填速度を下
げるといった対策を取ることが可能となる。これによ
り、充填終端部である一点鎖線の矢符C−Cで示す領域
でのやけが防止できることになる。また、成形不良の発
生の1つであるショートショットの現象において、その
発生位置が低速度領域であると限定した場合には、図面
中等速度線が粗となる領域にショートショットが発生す
る可能性があることが判るので、充填後の圧力(保圧
力)を高く保つことによって、ショートショットに対す
る対策を講じることができるものである。
も速くなるということが判るので、打ち始めの充填速度
をやや低減させ、その後徐々に圧力を上げて充填速度を
上昇させ、最終的にもう一度圧力を下げて充填速度を下
げるといった対策を取ることが可能となる。これによ
り、充填終端部である一点鎖線の矢符C−Cで示す領域
でのやけが防止できることになる。また、成形不良の発
生の1つであるショートショットの現象において、その
発生位置が低速度領域であると限定した場合には、図面
中等速度線が粗となる領域にショートショットが発生す
る可能性があることが判るので、充填後の圧力(保圧
力)を高く保つことによって、ショートショットに対す
る対策を講じることができるものである。
なお、上記した表示を行うための解析処理は、コンピュ
ータを使用した演算処理によって容易に行うことが可能
であり、解析処理結果を示すグラフィック表示は、液
晶、CRT等のディスプレイ装置によって容易に行うこと
が可能である。
ータを使用した演算処理によって容易に行うことが可能
であり、解析処理結果を示すグラフィック表示は、液
晶、CRT等のディスプレイ装置によって容易に行うこと
が可能である。
(発明の効果) 本発明に係わる溶融材料の金型成形における流動先端速
度表示方法は、溶融材料のフローフロントが到達した時
刻を微小要素の各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達
時刻データと各頂点の座標データとから各要素毎の平均
フローフロント速度を算出し、この各要素毎の平均フロ
ーフロント速度データにより、ほぼ等しい平均フローフ
ロント速度同士を1本の線で順次結ぶことによって、解
析形状モデル上に平均フローフロント速度の等速度線図
を作成するようにしたので、この等速度線図に基づい
て、従来判別の困難であった具体的な不良発生の有無及
び不良発生位置を的確に判別できるといった効果を奏す
る。
度表示方法は、溶融材料のフローフロントが到達した時
刻を微小要素の各頂点毎に算出し、この各頂点毎の到達
時刻データと各頂点の座標データとから各要素毎の平均
フローフロント速度を算出し、この各要素毎の平均フロ
ーフロント速度データにより、ほぼ等しい平均フローフ
ロント速度同士を1本の線で順次結ぶことによって、解
析形状モデル上に平均フローフロント速度の等速度線図
を作成するようにしたので、この等速度線図に基づい
て、従来判別の困難であった具体的な不良発生の有無及
び不良発生位置を的確に判別できるといった効果を奏す
る。
第1図は本発明の流動先端速度表示方法によってフロー
フロント速度データをグラフィック表示装置に表示した
等フローフロント速度線図、第2図は充填解析に用いた
成形品形状モデルの要素分割図、第3図は成形品形状モ
デルのある要素のフローフロント速度を求める手順を示
す図、第4図は従来の表示方法によって流動先端到達時
刻データをグラフィック表示装置に表示した等フローフ
ロント線図である。 E……要素 N1,N2,N3……節点 T1,T2,T3……各節点への樹脂先端到達時刻 L……垂線 G……ゲート
フロント速度データをグラフィック表示装置に表示した
等フローフロント速度線図、第2図は充填解析に用いた
成形品形状モデルの要素分割図、第3図は成形品形状モ
デルのある要素のフローフロント速度を求める手順を示
す図、第4図は従来の表示方法によって流動先端到達時
刻データをグラフィック表示装置に表示した等フローフ
ロント線図である。 E……要素 N1,N2,N3……節点 T1,T2,T3……各節点への樹脂先端到達時刻 L……垂線 G……ゲート
Claims (1)
- 【請求項1】成形品形状モデルを微小要素の解析形状モ
デルに分割し、有限要素法、境界要素法、差分法、FAN
法等を含む数値解析法を使用して金型内の溶融材料の流
動解析を行うシステムにおいて、 溶融材料の流動先端が到達した時刻を微小要素の各頂点
毎に算出し、この各頂点毎の到達時刻データと各頂点の
座標データとから各要素毎の平均流動先端速度を算出
し、この各要素毎の平均流動先端速度データにより、ほ
ぼ等しい平均流動先端速度同士を1本の線で順次結ぶこ
とによって、解析形状モデル上に平均流動先端速度の等
速度線図を作成し表示することを特徴とする溶融材料の
金型成形における流動先端速度表示方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31243590A JPH0753403B2 (ja) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | 溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31243590A JPH0753403B2 (ja) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | 溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04185319A JPH04185319A (ja) | 1992-07-02 |
JPH0753403B2 true JPH0753403B2 (ja) | 1995-06-07 |
Family
ID=18029172
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP31243590A Expired - Lifetime JPH0753403B2 (ja) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | 溶融材料の金型成形における流動先端速度表示方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0753403B2 (ja) |
-
1990
- 1990-11-16 JP JP31243590A patent/JPH0753403B2/ja not_active Expired - Lifetime
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
L.T.Manzione著「射出成形用CAE」(株式会社工業調査会、1989年2月10日) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH04185319A (ja) | 1992-07-02 |
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