3C笔记本电脑产品设计优化(宏碁巨腾案例分享医学课件.pptx
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- 笔记本电脑 产品设计 优化 宏碁巨腾 案例 分享 医学 课件
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1、3C笔记本电脑产品设计优化(宏碁/巨腾案例分享)巨腾国际笔电上盖(A件含纤)进胶方式背景大纲 产品/制程发展趋势 随着Ultrabook的诞生,塑料轻薄化将成为机壳厂的挑战,当下应用十分广泛,于塑料中添加20%50%不等的玻璃纤维,使其所制造的机壳具有超薄且更高强度等特性。但往往客户需求的变形量都会很小,以A件为例,不同的进胶方式,将会得到不一样的结果。本次专题,透过CAE模流分析,探讨A件产品加入30%玻璃纤维,使用三种不同进胶方式,对产品翘曲变形方向、变形大小的影响。探讨三种进胶方式各自的优缺点,提供模具设计工程师,对于A件含纤料之最佳进胶方案,以节省模具开发成本及缩短产品开发周期。当前的
2、挑战/问题是甚么?请阐述其重要性。在现阶段,降低成本、缩短开发周期和提高企业競爭力的必修課,计算机试模显得格外重要。对于含纤维材料的A件产品,进胶方式上存在多样性,如侧边进胶、中间大斜销进胶、倒灌多点进胶等等,但哪种进胶方式最好?最能符合量产需求呢?优化结果往往需要开发模具来求的结果,对于降低开发成本、缩短周期非常很不利,藉由 CAE技术求的结果。本研究利用Moldex3D软件,对不同的进胶口设计形式,进行翘曲变形分析,从而得知最佳设计方案。藉由此方法可避免模具修模与繁琐的试模程序,为模具设计和产品设计,提供优化的设计方案。为何选择Moldex3D?從Moldex3D的使用來看,直觀的人機對話
3、界面,通俗易懂的操作以及圖文並茂的結果呈現,使得Moldex3D成為提升企業競爭力的必備神器.目标 目标 本作品之目标 透过专题论文研究与Moldex3D分析,比较笔电A件三种进胶方式 翘曲变形值,从而得到优化进胶解决方案 长期目标 运用Moldex3D软件,为模具设计人员提供流道/浇口/冷却 优化方案,降低模具修改次数及开发成本.预期效益 请提供本研究之可量化效益分析 通过本专题探讨,得出笔电A件(含纤)优化进胶解决方案.产品介绍产品件名称:LCD_CVOER产品尺寸 长:381.3 mm 宽:245.0mm 高:9.1 mm 厚度:1.8 mm 网格模型 网格型态:A/B/C都采用eDes
4、ign3D实体网格 总网格数 A:1210765万B:1458177万C:1895914万產品外觀:噴漆产品厚度21.0mm11.8mm31.产品平均肉厚1.8mm2.LOGO 处肉厚较薄1.0mm3.LOGO右上方会有结合线产生流道配置1.方案A侧边进胶,此进胶方式 可能会出现产品尺寸大小头.2.方案B倒灌中间大斜销进胶,预估浇口处的剪切应力,造成成品外观的瑕疵3.方案C十点倒灌进胶,预估此方式会有包封的问题,需注意模具排气设计.方案方案A A方案方案B B方案方案C C65160mm114mm652.52.0冷却水路设计方案A方案B方案C1.方案A/B/C:模具水路设计示意公模水路母模水路
5、公模水路母模水路公模水路母模水路材料分析1.材料在加工区域,黏度对温度的敏感性不高2.材料在加工区域,黏度对剪切率的敏感性较高,可以通过调整充填速度降低产品的成型压力3.材料的比容变化不大,模内收缩较小.材料种类PC+30%GF熔胶加工温度范围()285 310材料型号EXTC8143模具加工温度范围()60110材料制造商SabicTg()124成型条件:方案A12431.充填时间2.保压时间3.射出速度4.保压压力1.充填时间2.保压时间3.射出速度4.保压压力成型条件:方案B1243成型条件:方案C1243431.充填时间2.保压时间3.射出速度4.保压压力PART IV:模流分析应用分
6、析方法及流程 使用哪些产品、模块或是功能?有特别着重的部分?采用Moldex3D Cad doctor/3D Mesh/Designer R13/Flow/Cool/Pack/Warp/Fiber等模块,本次专题的重点是塑料粒含GF,所以,纤维配向及纤维影响翘曲程度将是此次的重点.详述分析的执行过程、哪些分析项目以及先后顺序 运用Moldex3D软件,针对各自流道系统的不同,采用与之相吻合的成型参数 来分析A/B/C三种进胶方式能达到的最佳翘曲变形值,再经过 主要参数比较,得出笔电A件(含纤)三种进胶方式中,最具量产性及经济性的方案.流动波前-方案A(60%)(70%)(80%)(100%)(
7、95%)(90%)1.成品左右側 因塑膠流動剪切熱,溫度升高,所以兩側邊的流速較快2.Logo 處肉厚不均,造成塑膠流動過程中的遲滯效應.112流动波前-方案B(60%)(70%)(80%)(100%)(95%)(90%)11.Logo 處肉厚不均,造成塑膠流動過程中的遲滯效應,產生的回包.流动波前-方案C(60%)(70%)(80%)(100%)(95%)(90%)1.中間區域,為多點進膠匯合處,會產生包封,需注意模具排氣.2.Logo 處肉厚不均,造成塑膠流動過程中的遲滯效應,產生的結合線.121.等位线疏密代表流动阻力的大小流动波前等位线-方案A/B/CABC浇口贡献度方案方案A A方案
8、方案B B方案方案C C100%100%1.方案A与方案B 1点进胶 故 贡献度为100%2.方案C浇口贡献度如图所示结合线方案方案A A方案方案B B方案方案C C1231.方案A无结合线2.方案B Logo末端回包产生结合线3.方案C多点进胶 左上区域因肉厚不均,会产生短暂的迟滞,有结合线产生.进胶点分布区,有结合线产生,需考虑母模模温及公模排气.充填压力方案方案A A方案方案B B方案方案C CPmax=175.4MPaPmax=117.3MPaPmax=71.4MPa1.方案A末端压力偏低,压力传导不良2.方案B成品长边末端压力偏低,流长过长,压力传递不良3.方案C多点进胶,流长较短,
9、压力传递良好,Logo处因肉厚关系,压力传递较差1.方案A流道压力降21Mpa2.方案B流道压力降13Mpa3.方案C流道压力降5Mpa4.以上可知 方案C流道压力降较小进浇口压力方案方案A A方案方案B B方案方案C C175.4Mpa-154Mpa117Mpa-104Mpa71Mpa-66Mpa充填温度方案方案A A方案方案B B方案方案C C1.温度分布均匀2.四周因剪切生熱,有升温现象剪切应力方案方案A A方案方案B B方案方案C C1.剪切应力过高,导致产品残留应力2.三种剪切应力最大值 集中在浇口附近最大剪切率方案方案A A方案方案B B方案方案C CV剪切率=11156.4 1/
10、secV剪切率=5511.5 1/secV剪切率=3103.2 1/sec1.剪切率过高会破坏高分子链造成成型塑件局部劣化.2.三种方案最大剪切率均集中于浇口附件3.由上图得知 方案C剪切率较低纤维配向方案方案A A方案方案B B方案方案C C1.1代表纤维被100%配向.配向值越高代表纤维被流场在该方向配向的程度越高.2.由上图看出 方案C配向性较低 方案A/方案B配向性较高1.上图为保压结束时的分布情况2.由图得知 方案A仍有可保压的空间,但存在涨模的风险3.右图得知 方案B/方案C结束时的保压压力停留在浇口附近,外观会有瑕疵保压压力方案方案A A方案方案B B方案方案C C108.1Mp
11、a68.1Mpa43.9Mpa1.正值代表体积收缩,负值代表可能由于过度保压造成的体积膨胀.不均匀的体积收缩率分布会导致塑件翹曲2.由上图得知 方案C体积收缩较为集中,塑料翘曲变形相对比较小体积收缩率方案方案A A方案方案B B方案方案C C1.方案A/B/C所需机台分别为650Ton/450Ton/550Ton2.由上图得知 方案B/C所需机台吨位较符合实际生产锁模力方案方案A A方案方案B B方案方案C C459 ton383 ton606 ton1.方案A/方案C为哭脸2.方案B为S形翘曲变形方案方案A A方案方案B B方案方案C C放大10倍变形量,可判断变形趋势-1.71.8mm-0
12、.61.0mm-0.51.2mm尺寸预测方案AAB11.尺寸大小头相差约0.8mm,A侧偏小1.尺寸大小头相差约0.07mm,B侧偏小尺寸预测方案BAB1尺寸预测方案CAB11.尺寸大小头相差约0.02mm,B侧偏小 设计产品问题 包封 产品有包封现象,模具采用分型面排气或入子方式排气 翘曲变形 方案A -1.71.8mm 方案B -0.61.0mm 方案C -0.51.2mm 大小头 方案A尺寸大小头相差约0.8mm 方案B尺寸大小头相差约0.07mm 方案C尺寸大小头相差约0.02mmPART V:结论及未来应用计算机试模分析结果设计总结综合比较1.由分析数据比较得知由分析数据比较得知 方
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