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塑料成型CAE技术

《塑料成型CAE技术》是2011年轻工出版的一本图书,作者是钱欣。

塑料成型CAE技术基本信息

塑料成型CAE技术内容介绍

《塑料成型CAE技术》,本教程分为三个部分。第1章为课程绪论,介绍CAE技术概况、CAE技术应用及塑料成型常用的CAE软件;第2章至第5章介绍塑料注射成型CAE软件--Autodesk Mold.flow Insight 2010的基本界面、功能和分析流程,产品分析的前置处理,以及充填分析、充填一保压分析、冷却分析和翘曲分析等热塑性塑料成型过程的分析模块使用;第6章至第11章介绍塑料挤出成型的CAE软件--POLYFL0w 3.10的软件概况,前置处理模块GAMBIT、主控程序POLYMAN、图形后处理模块FLUENT/Post

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塑料成型CAE技术造价信息

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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:黑色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
  • 泓玺
  • 13%
  • 郑州泓玺建材有限公司
  • 2022-12-06
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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:白色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
  • 泓玺
  • 13%
  • 郑州泓玺建材有限公司
  • 2022-12-06
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塑料

  • PC15
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  • 联塑
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  • 广东联塑科技集团
  • 2022-12-06
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塑料

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  • 联塑
  • 13%
  • 广东联塑科技集团
  • 2022-12-06
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塑料

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  • 13%
  • 河北米威塑料制品有限公司
  • 2022-12-06
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塑料

  • φ23
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塑料

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塑料

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塑料

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塑料

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  • 云浮市新兴县2011年2季度信息价
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技术服务

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技术服务

  • 终端底层部署技术服务
  • 100项
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  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-13
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技术服务

  • CPU指令集检测技术服务
  • 6项
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-13
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技术支撑服务

  • 1、网络规划技术服务2、网络优化技术服务3、IP&Vlan规划设计服务4、QOS规划设计服务
  • 1项
  • 1
  • 中档
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  • 2019-10-28
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塑料成型CAE技术常见问题

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塑料成型CAE技术文献

塑料成型技术(最新) 塑料成型技术(最新)

塑料成型技术(最新)

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页数: 14页

1 塑料成型技术复习资料 一.选择题 1.在塑料成型模具中,主要用来成型各种塑料型材的是 B。 A.注塑成型模 B.挤出成型模 C.传递成型模 D.压塑成型模 2.有一塑件,内侧凹槽较浅,如要采用强制脱模以简化模具结构,塑件的原料应选用 C。 A.酚醛树脂 B.硬聚氯乙烯 C.聚乙烯 D.聚四氟乙烯 3.在分流道的断面形状中,比表面积最小的是 A。 A.圆形断面 B.梯形断面 C.矩形断面 D.半圆形断面 4.在斜导柱分型抽芯机构中,如果斜导柱的斜角为 19°,则楔紧块的斜角应取 C。 A. 15° B. 18° C.21° D.24° 5.有一塑件为线圈骨架,在模具结构设计中,其模具分型面应选择 B。 A.水平分型面 B.垂直分型面 C.阶梯分型面 D.倾斜分型面 6.塑料管材挤出方向与挤塑机轴线垂直的挤塑机头称为 D。 A.旁侧机头 B.斜角机头 C.直管机头 D.直角机头 7.对于

塑料成型论文 塑料成型论文

塑料成型论文

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页数: 11页

塑料成型论文 1 塑 料 成 型 工 艺 与 模 具 设 计 论 文 姓 名:高海建 指导老师:徐建伟 专 业:材料成型及控制工程 学 号:080118021 日 期:2011年 5月 5日 塑料成型论文 2 有机添加剂对多孔氮化硅陶瓷挤出成型工 艺的影响 摘 要 通过添加不同的有机添加剂,采用挤出成型工艺,制备出性能优良的多孔 氮化硅陶瓷。研究有机添加剂对多孔氮化硅陶瓷挤出成型工艺的影响,比较分 析挤出后生坯及烧成品的各项性能,得到优化、适合工厂大规模生产的挤出泥 料配方。实验表明:采用皂化蓖麻油为润滑剂,浓度 15%且相对分子质量 1 000 的聚乙二醇 (PEG)为增塑剂,浓度 4%的甲基纤维素 (MC)及羟丙基甲基纤维素 (HPMC)为粘结剂,泥料固相含量在 70% ~75%时配成的泥料最适宜于挤出成型, 挤出力在 0.5~1.0MPa间挤出的生坯及烧成品性能优良;与甲基纤维

机械CAD/CAE/CAM技术简介

《普通高等学校机械制造及自动化专业"十二五"规划教材:机械CAD/CAE/CAM技术》较全面地介绍了机械CAD/CAE/CAM技术的基本知识,着重突出了计算机几何建模、有限元法分析、数控刀位数据计算等基本理论和方法,并介绍了UGNX6.0和ANSYS系统的基本功能。《普通高等学校机械制造及自动化专业"十二五"规划教材:机械CAD/CAE/CAM技术》通过实例和程序,如:基于OpenGL的图形变换及曲线计算C语言程序、UG连杆零件实体建模、有限元方法运用实例、ANSYS分析实例、UG数控后处理器生成等,帮助读者学习和理解CAD/CAM的基本理论,提高读者的学习兴趣。

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中国CAE工程分析技术年会简介

CAE(计算机辅助工程)是一种迅速发展的计算技术,是实现重大工程和工业产品设计分析、模拟仿真与优化的核心技术,是支持工程师、科学家进行理论研究、产品创新设计最重要的工具和手段。经过几十年的发展,CAE已在航空、航天、核工业、兵器、造船、汽车、机械、电子、土木工程、材料等领域获得了成功的应用,正在逐步成为制造企业深化应用的关键技术。目前,全球制造业的高速发展加快了企业对CAE仿真技术的探索和依赖,越来越多的企业将CAE仿真技术平台作为创新平台规划的重要部分。

中国CAE年会创办于2005年,是我国CAE领域一年一届规模最大、层次最高、影响深远的专业技术会议,被媒体誉为模拟仿真技术领域的“奥斯卡”盛会。会议的研讨及展览内容涵盖仿真、分析、高性能计算、数据模拟与仿真、流体计算等多个领域。年会举办七年来已有来自航空、航天、汽车、机械、船舶、兵器、电子、土木工程、教育等行业累计超过3100多位专业人士进行深入研讨和交流。已经成为我国模拟仿真技术领域重要的交流平台。2100433B

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CAE工程咨询CAE分析

下面就简单举例说明有限元在线公司CAE分析的具体内容。

CAE工程咨询网格分析

有限元在线的专业技术工程师可以为客户提供高质量的网格“设计”服务,可以熟练应用ANSA和其他常用的网格划分工具来进行网格生成,在确保网格质量的前提下,实现快速及时的网格划分,从而为您节省大量的时间和精力,使得您可以集中精力于实际工程问题的分析与求解。

在进行数值模拟计算(包括FEA、CFD等)中,网格的质量对分析计算的结果有至关重要的影响。高质量的网格是高精度分析结果的保证,而质量不好或者差的网格,则可能会导致计算的无法完成或者得到无意义的结果。

在一个完整的分析计算过程中,与网格设计与修改相关的前处理工作占到了CAE工程师工作量的70%-80%,CAE工程师往往要花费大量的时间来进行网格处理,真正用于分析计算的时间很少,所以主要的瓶颈在于如何快速准备好高质量的满足分析计算要求的网格。

准备高质量的分析模型是一件很费时间和精力的事情,而且,要求完成该项工作的技术人员具有相当的技术经验和背景,才能完成高质量的网格。具体地说,就是要求前处理工程师能够根据CAE工程师提出的分析要求“设计”出能满足CAE工程师分析要求的合适的网格,然后提交给CAE工程师进行分析计算。

之所以是网格“设计”而不是网格划分,说明了要设计出能够满足分析计算要求的高质量的网格,并不是一件容易的事情,要完成这项工作需要很多方面的知识和技术要求。

针对一个具体的分析计算要求,要获得一个满足该分析技术的高质量的网格,一个承担该项目网格设计的前处理工程师需要从以下几个方面进行综合考虑:

◇分析计算的目的。(定性还是定量)

◇分析计算的类型,如强度分析、刚度分析、耐久性分析、NVH分析、碰撞分析、CFD分析、 热流分析、动力学响应分析等。(分析类型对网格的质量和形状有不同的要求。)

◇分析计算的时间要求。(要求时间的紧迫与否也决定了采用何种网格形式)

◇分析据算所采用的求解器。(不同的求解器对不同的分析问题有特定的网格形式和要求)

◇尽可能采用最好的单元类型。(所应用的求解器可以采用的单元类型,也会决定网格的质量与形状要求)

◇尽可能采用最好的网格类型。(最好的网格类型意味着对于面,尽可能采用四边形网格;对于体,尽可能采用六面体单元)

由此可见,满足计算分析要求的高质量的网格是由前处理工程师精心“设计”出来的,而不是随随便便“划分”出来的。

第一类是复杂结构的中面网格,主要针对薄壁件。

尤其是汽车,航天航空,电子这个行业里大量存在,像手机、汽车上的仪表板、汽车的车身,这样的结构件壁度单元很薄。很难用实体单元来描述,这样的部件要用壳单元描述。用壳单元描述,首先要得到这个结构的几何中面。一般来说像塑料件,薄壁件有一个共同的特点就是结构比较复杂,有很多的筋圆孔等等。难度在于如何得到这个复杂结构的中面网格,中面有圆角、加强筋、圆孔等等,抽完中面之后,怎样把它们连接起来;得到几何之后如何保证高质量的面网格。对于中面网格来说,最好的单元形式就是四边形网格。

第二类网格就是复杂结构的六面体。

像结构体,譬如发动机的缸盖、活塞、缸体、曲轴、转向节、变速箱的壳体,这样的结构最好的形式是用六面体,因为六面体精度比较高。六面体的生成完全依靠人工来完成,这就需要非常专业的工程师才能完成。

第三类比较复杂的网格,就是流体网格CFD网格。

流体网格几何的外表面是封闭的,对于一个结构来说,比如整车,导弹的外流场,飞机等的外流场,有大量的曲面间隙需要去缝合修补,要生成面网格,还要考虑附面层,流体网格的特点是几何清理极其复杂,工作量特别大,对附面层的质量要求非常苛刻。根据你选择的不同的流体方程,附面层网格的质量有不同的要求。

CAE工程咨询有限元(FEA)

有限元法是适应使用电子计算机而发展起来的数值方法。起源于上个世纪50年代航空工程中飞机结构的矩阵分析。世界力学名著“有限元法”的作者监凯维奇教授对有限元法曾做过如下定义:

(a)把连续体分成有限个部分,其性态由有限个参数所规定。

(b)求解离散成有限元的集合体时,其有限单元应满足连续体所遵循的规则,如力平衡规则等。

有限元方法所能解决实际工程问题:

静态应力/位移分析

包括线性,材料和几何非线性,以及结构断裂分析等

动态分析

包括结构固有频率的提取,瞬态响应分析,稳态响应分析,以及随机响应分析等

粘弹性/粘塑性响应分析

粘弹性/粘塑性材料结构的响应分析

热传导分析

传导,辐射和对流的瞬态或稳态分析

质量扩散分析

静水压力造成的质量扩散和渗流分析等

耦合分析

热/力耦合,热/电耦合,压/电耦合,流/力耦合,声/力耦合等

非线性动态应力/位移分析

可以模拟各种随时间变化的大位移、接触分析等

瞬态温度/位移耦合分析

解决力学和热响应及其耦合问题

准静态分析

应用显式积分方法求解静态和冲压等准静态问题

退火成型过程分析

可以对材料退火热处理过程进行模拟

海洋工程结构分析

对海洋工程的特殊载荷如流载荷、浮力、惯性力等进行模拟

对海洋工程的特殊结构如锚链、管道、电缆等进行模拟

对海洋工程的特殊的连接,如土壤/管柱连接、锚链/海床摩擦、管道/管道相对滑动等进行模拟

水下冲击分析

对冲击载荷作用下的水下结构进行分析

疲劳分析

根据结构和材料的受载情况统计进行生存力分析和疲劳寿命预估

设计灵敏度分析

对结构参数进行灵敏度分析并据此进行结构的优化设计

有限元在线最强的优势在非线性分析。所有的工程问题都是非线性的,在实际中并不存在完全线性的。有时候人们为了求解问题的方便性,考虑自身的条件和限制,可以用线性来代替,但是如果材料本身是非线性的话,那么就没有办法用线性来代替。我们在非线性分析方面有超过十年的经验,完成了大量的项目。尤其对材料非线性,几何非线性和接触非线性,具有非常丰富的经验。像汽车的碰撞,铁路里面的碰撞,电视机手机的跌落,都是高度的非线性问题。

应用有限元技术可以帮助:

  1. 产品设计与开发:缩短产品开发周期;

降低开发成本;

提高产品质量;

  1. 对现有结构进行评估:分析产品破坏原因;

评估产品在设计中无法考虑因素作用下的安全性能

  1. 进行产品的失效分析:发展与建立材料模型等

CAE工程咨询流体分析

有限元在线提供的流体分析服务包括:

■ 整车空气动力学特性分析  -外形设计优化(经济性/操纵稳定性等)

■ 车灯除雾,除冰除霜分析

■ 空调系统及内流场特性分析 -流量分配/除霜/舒适性分析/风机

■ 发动机进排气系统分析

■ 空气噪声分析

■ 发动机缸内燃烧分析

■ 发动机机舱散热分析  -热管理/风扇

■ 制动散热分析

CAE工程咨询优化分析

应用CAE分析技术,可以帮助设计工程师在设计阶段快速的进行设计验证,找到设计缺陷和不足,然而当在CAE分析以后找到产品设计缺陷和不足时,如何对产品的结构进行改进和优化,以期使得产品能够在满足给定设计要求的前提下具有最佳的性能(最轻、最强、最安全等),则是每一个设计工程师和CAE工程师希望达到的目标。

CAE工程咨询电机电磁分析

有限元在线能提供优质快速的电机设计与电磁分析服务,内容包括:

(1)电机设计

◇同步发电机设计与优化

◇无刷直流电机设计与优化

◇传统有刷整流电机设计与优化

◇感应电机设计与优化

(2)电机电磁分析

◇电机结构分析

◇电机基本性能分析

◇电机电场分析

◇电机冷却分析

◇磁屏蔽分析

◇永磁电机的交直轴电感计算

(3)电机温度场和流体场计算

◇电机内温度场计算

◇大型电机的水冷却分析、空气冷却分析、油冷却分析

◇电机风扇冷却分析

◇噪声分析

电磁场分析:

稳态磁场分析: 激励不随时间变化,如永磁体的磁场、稳恒电流产生的磁场等

谐性磁场分析: 激励按正余弦规律变化,如感应式电机

瞬态磁场分析: 激励随时间无规律变化

温度场分析:

通过温度场计算,得到电机整机或部件的温度分布、热量的获取和损失、热梯度、热流密度等。

稳态温度场分析:热源不随时间变化

瞬态温度场分析:热源随时间变化

结构分析:部件刚强度计算,接触应力计算,固有频率计算,动态响应计算,临界转速计算等

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