Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖1Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖2

爾透片表面一面光面,另一面刻了由小到大的同心;也就是在透的一有等距的齒紋。透過這齒紋,可以達到指定光的光(反射或者折射)的作用。傳統的打磨光學器材的通光學濾鏡造價昂。菲爾透可以有效降低成本。莞理工學院利用Moldex3D化菲爾透水路設計,成功設計異型水路,使品冷卻后溫度分布均勻;合正交試驗得到最佳成型工,品成型周期,降低力。最終協助企降低生成本,提高生效率。

1、品外避免有明顯縫、流痕等外缺陷

2、表面精度要求高,表面粗糙度小于20nm

3、使品冷卻后溫度分布均勻,降低成型周期

4、降低品內部殘留

解決方案

磊博士等人使用Moldex3D Conformal Cooling及Stress等模多次驗證普通水路與異型水路設計,不斷行拓撲化,使冷卻后達到溫度均勻的目的后,再透Moldex3D光學及殘留力的預測一步化改善工,快速找到最佳成型工方案與水路方案,大大短了品的研周期,達到學研的目的。

效益

1、找到最佳異型水路布置方案,解決品冷卻后溫度分布不均的問題

2、品冷卻時間15秒短至13秒

3、有效控制溫度,降低其對產品外影響

4、符合品尺寸精度要求

5、品殘留力低且均勻

案例研究

與LED接的LED透是用于提高光的利用效率和光效率,觀質量要求高,避免、流痕或其他表面缺陷;表面粗糙度也小于20nm。 在本研究中,原始的冷卻水路設計()會致冷卻后溫度分布不均,造成更大的曲及更高的殘留力,且會拉冷卻時間

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖3

原始水路設計

原始冷卻系的溫度和殘留力分布如二和三所示??梢?/span>發現,量聚集在球體中心,因此溫度和殘留化很大,被視為光學件的缺陷。

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖4

原始水路系的溫度分布

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖5

原始水路系的殘留

研究團隊采用3D打印的異型冷卻水路來化冷卻效果,共開了兩種不同的異型水路,如(a)、(b)。(a)中的設計用異型水路代替了板;(b)的設計則是在附近增加了一個冷卻水路。

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖6

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖7

異型水路設計

與原始設計,設計冷卻后溫度低,分布也均勻()。 估冷卻時間會由15秒短至13秒,共13%。異型水路()同也改善了品的殘留力,達到更好的光學效能。

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖8

采異型水路設計后的溫度分布

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖9

采用異型水路設計后的殘留

研究一步使用偏光鏡進實際成型實驗,以確定品的光學特性,果如七所示。光紋僅在流道和,代表菲涅爾透具有良好的光學量,也驗證Moldex3D模擬結果的可行性。

Moldex3D模流分析之優化異型水路降低LED透鏡殘留應力的圖10

以偏光鏡進實際成型實驗,確定品的光學特性

莞理工學院透Moldex3D分析,化異型水路的冷卻設計,解決了積熱問題,將冷卻時間15秒短到13秒。同也改善了品的殘留力和折射率,得更佳的光。

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