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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

共射出成型的實例教程
為什么使用共射出成型模擬?
共射出成型制程具有皮層料和核心料的結構;先將皮層料注入模穴中,接著為核心料,最后再補上皮層料包復核心料,因此產品的外觀可以使用不同材料得到變化。共射出成型制程此特色被廣泛用在粉碎和回收塑料上,將回收的塑料再用于第二射的核心塑料使用,對環境和成本帶來許多效益。此外,該制程能夠以高沖擊塑料作為核心材料提升產品強度和效能。除此之外,建造一個需要熱澆道系統、控制閥門和兩個料筒的共射出成型機臺遠比傳統射出成型機臺的成本還要高,所以對機械性質的影響來說,如何決定最佳的皮層料和核心料比例,并有效追蹤模穴內每個時間和位置下的分布情形是現今主要面臨的挑戰。Moldex3D提供強大的成型解決方案,使用者能夠掌握制程中的關鍵特性,如材料分布,在制程優化和節省開發成本上創造更多競爭優勢。
挑戰
? 優化兩種材料性質交互作用后的機械特性
? 決定最佳的皮層料和核心料分布比例
? 避免吹穿發生,維持產品表面質量
? 優化皮層料到核心料的整體充填比例
Moldex3D解決方案
? 可視化在吹穿前皮層料與核心料的流動行為
? 預測吹穿區附近核心層的穿透情形
? 針對吹穿效應改善幾何厚度及成型條件
? 考慮皮層和核心層之間的溫度不均與壓力變化
? 預測高溫及高壓下潛在的缺陷位置
應用產品
? 3C電子
? 汽車
? 醫療
? 消費性產品
Moldex3D建議產品
? Moldex3D Professional Package
? Moldex3D Advanced Package
展開 為什么使用共射出成型模擬?
共射出成型制程具有皮層料和核心料的結構;先將皮層料注入模穴中,接著為核心料,最后再補上皮層料包復核心料,因此產品的外觀可以使用不同材料得到變化。共射出成型制程此特色被廣泛用在粉碎和回收塑料上,將回收的塑料再用于第二射的核心塑料使用,對環境和成本帶來許多效益。此外,該制程能夠以高沖擊塑料作為核心材料提升產品強度和效能。除此之外,建造一個需要熱澆道系統、控制閥門和兩個料筒的共射出成型機臺遠比傳統射出成型機臺的成本還要高,所以對機械性質的影響來說,如何決定最佳的皮層料和核心料比例,并有效追蹤模穴內每個時間和位置下的分布情形是現今主要面臨的挑戰。
Moldex3D提供強大的成型解決方案,使用者能夠掌握制程中的關鍵特性,如材料分布,在制程優化和節省開發成本上創造更多競爭優勢。
挑戰
? 優化兩種材料性質交互作用后的機械特性
? 決定最佳的皮層料和核心料分布比例
? 避免吹穿發生,維持產品表面質量
? 優化皮層料到核心料的整體充填比例
Moldex3D 解決方案
? 可視化在吹穿前皮層料與核心料的流動行為
? 預測吹穿區附近核心層的穿透情形
? 針對吹穿效應改善幾何厚度及成型條件
? 考慮皮層和核心層之間的溫度不均與壓力變化
? 預測高溫及高壓下潛在的缺陷位置
應用產業
? 3C電子
? 汽車
? 醫療
? 消費性產品
展開 大綱
多材質射出成型(MCM)雖已在產業應用數十載,但由于其復雜的材料和制程特性,導致產品的研發流程非常不容易控管。本案例中,云科大團隊研究由包覆射出成型拓展至共射出成型,以找出翹曲變形的物理機制。在多材質包覆成型制程中,不均勻的體積收縮、積熱和散熱等因素,可能造成內凹或外擴等不同方向的翹曲,因此必須要加以控制翹曲量。另外在共射成型中,翹曲情形受到核心料穿透距離影響甚巨。若核心料穿透距離大于臨界值,就能夠大幅改善翹曲情形。藉由Moldex3D模流分析軟件的幫助,云科大成功優化制程條件,并解決了翹曲問題,有助于未來多材質共射成型的研究。
挑戰
控制共射出制程的塑料性質、核心料/皮層料比例和制程參數
翹曲問題
產品尺寸精度控制
解決方案
透過Moldex3D共射出模塊找出核心料/皮層比率和制程參數,成功控制核心料穿透和翹曲現象
效益
改善翹曲量53%
減少試模時間和成本
案例研究
本項目目標主要為研究造成翹曲現象的物理機制,改善產品翹曲。為了能夠對共射出成型制程有更深入的研究,云科大團隊決定使用Moldex3D軟件。本案例的產品幾何模型、流道系統和產品尺寸如圖一所示。圖二說明翹曲的變化趨勢:S0是產品設計的原始長度;在Corner A,當S1<S0時,成品呈現內凹現象;在Corner B,當S2<S0,成品也是內凹。S2-S1則是呈現產品的翹曲趨勢。
圖一 產品幾何尺寸
圖二 內凹及外擴定義:(1) 在Corner A,當S1<S0時,成品呈現內凹現象;(2)在Corner B,當S2<S0,成品也是內凹
藉由研究發現,翹曲改善情形與核心料穿透距離有關。
展開 客戶:云林科技大學
地區:臺灣
產業:教育
解決方案:Moldex3D Solution Add-on; 共射出模塊
國立云林科技大學,簡稱云科大。博士學位教師達87%,教師逾五成獲歐、美、日名校博士學位,具實務經驗之教師人數亦有62%以上,是一所績效卓越之典范科技大學。并發揮科技大學社會責任,成立創新創業策略聯盟、特定產業聯盟、工業區策略聯盟及伙伴學校策略聯盟,協助區域產業及伙伴學校發展。(來源:http://www.yuntech.edu.tw/)
大綱
多材質射出成型(MCM)雖已在產業應用數十載,但由于其復雜的材料和制程特性,導致產品的研發流程非常不容易控管。本案例中,云科大團隊研究由包覆射出成型拓展至共射出成型,以找出翹曲變形的物理機制。在多材質包覆成型制程中,不均勻的體積收縮、積熱和散熱等因素,可能造成內凹或外擴等不同方向的翹曲,因此必須要加以控制翹曲量。另外在共射成型中,翹曲情形受到核心料穿透距離影響甚巨。若核心料穿透距離大于臨界值,就能夠大幅改善翹曲情形。藉由Moldex3D模流分析軟件的幫助,云科大成功優化制程條件,并解決了翹曲問題,有助于未來多材質共射成型的研究。
挑戰
• 控制共射出制程的塑料性質、核心料/皮層料比例和制程參數
• 翹曲問題
• 產品尺寸精度控制
解決方案
透過Moldex3D共射出模塊找出最佳的核心料/皮層比率和制程參數,成功控制核心料穿透和翹曲現象。
效益
• 改善翹曲量53%
• 減少試模時間和成本
案例研究
本項目目標主要為研究造成翹曲現象的物理機制,改善產品翹曲。為了能夠對共射出成型制程有更深入的研究,云科大團隊決定使用Moldex3D軟件。
展開 客戶:云林科技大學
地區:臺灣
產業:教育
解決方案:Moldex3D Solution Add-on; 共射出模塊
國立云林科技大學,簡稱云科大。博士學位教師達87%,教師逾五成獲歐、美、日名校博士學位,具實務經驗之教師人數亦有62%以上,是一所績效卓越之典范科技大學。并發揮科技大學社會責任,成立創新創業策略聯盟、特定產業聯盟、工業區策略聯盟及伙伴學校策略聯盟,協助區域產業及伙伴學校發展。(來源:http://www.yuntech.edu.tw/)
大綱
多材質射出成型(MCM)雖已在產業應用數十載,但由于其復雜的材料和制程特性,導致產品的研發流程非常不容易控管。本案例中,云科大團隊研究由包覆射出成型拓展至共射出成型,以找出翹曲變形的物理機制。在多材質包覆成型制程中,不均勻的體積收縮、積熱和散熱等因素,可能造成內凹或外擴等不同方向的翹曲,因此必須要加以控制翹曲量。另外在共射成型中,翹曲情形受到核心料穿透距離影響甚巨。若核心料穿透距離大于臨界值,就能夠大幅改善翹曲情形。藉由Moldex3D模流分析軟件的幫助,云科大成功優化制程條件,并解決了翹曲問題,有助于未來多材質共射成型的研究。
挑戰
l 控制共射出制程的塑料性質、核心料/皮層料比例和制程參數
l 翹曲問題
l 產品尺寸精度控制
解決方案
透過Moldex3D共射出模塊找出最佳的核心料/皮層比率和制程參數,成功控制核心料穿透和翹曲現象。
效益
l 改善翹曲量53%
l 減少試模時間和成本
案例研究
本項目目標主要為研究造成翹曲現象的物理機制,改善產品翹曲。為了能夠對共射出成型制程有更深入的研究,云科大團隊決定使用Moldex3D軟件。本案例的產品幾何模型、流道系統和產品尺寸如圖一所示。
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在第三步,選擇共射出成型分析。
準備分析 (Prepare Analysis)
共射成型設定需指定皮層材料與核芯層材料,以及個別的加工條件。
(1)在材料標簽,從材料精靈中選擇皮層材料與核芯層材料。
(2)在加工精靈中的充填/保壓設定頁,輸入皮層材料完全充填模穴所要的充填時間,不需考慮預定的短射充填情形。亦可設定最大流率、流率多段設定及射壓多段設定。
氣體輔助射出成型與水輔助射出成型模塊 (GAIM and WAIM)
氣體/水輔助射出成型簡介
氣體輔助射出成型(GAIM)與水輔助射出成型(WAIM)發展于1970年代以改善產品的表面質量,減少翹曲、成型周期、鎖模力、材料/成本,以及減輕產品重量。其成形過程先將熔膠射入模穴中,待其部分充滿模穴后,再將壓縮的氣體/水通過熱噴嘴射入模穴中(氮氣是常用的氣體)。在氣體/水射出階段時,氣體傾向流入肉厚較厚之區域
為什么使用射出壓縮成型(ICM)模擬?
射出壓縮成型制程結合了射出成型和壓縮成型兩種成型技術。在充填階段,當模具尚未完全閉鎖時,部分塑料注入模穴,鎖模機構開始運轉直到模具完全閉鎖,藉由壓縮模穴表面讓熔膠進入模穴,完成充填。
射出壓縮成型(壓縮模式)
射出壓縮成型制程不僅保留傳統射出成型的優點,還具備其他優勢,例如: 提高微結構轉寫率和縮短流動距離和壁厚比…等等,然而,為了制造出完美的塑件
模具設計者和開發者在高分子射出成型加工制程上,經常遭遇結合線、流紋、凹痕等缺陷,或是加纖塑料件的表面浮纖等成型問題。一般來說,這些問題可藉由提高模具溫度獲得改善,然而,提高模具溫度會導致成型周期時間延長。因此,業界開始應用一項新的成型加工技術-快速模具溫度加熱冷卻成型技(Variotherm),藉由模具溫度的快速切換,換取制程不同階段所需的溫度。快速模具溫度加熱冷卻成型技術在充填階段迅速提高模具表面溫度
料光學組件由于加工特性帶來的高性價比及可應用性,在光電、3C及汽車等領域被廣泛應用取代傳統玻璃材料,但高肉厚和高厚薄比的極端產品設計應用射出成型制程容易產生噴流、包封、表面凹痕、真空泡等成型缺陷,需要的冷卻時間過長與過大的體積收縮率也導致產品精度與生產效率難以提升。
分層射出是光學產品極端設計的解決方案之一,透過將極端產品設計分解成堆棧的A-B層依序成型,改善高肉厚帶來的成型挑戰。Moldex3D
科盛科技 / 簡錦昌 副總經理
(轉載自繁體版ACMT電子技術月刊No.092)
什么是大語言模型(LLM)?
大語言模型(Large Language Model, LLM)是人工智能領域中一種基于深度學習的技術,它通過處理大量的文本資料來理解、生成和翻譯自然語言。這些模型以龐大的參數規模為特點,并利用了現代神經網絡架構,尤其是變換器(Transformer
(轉載自繁體版ACMT電子技術月刊No.092)
在當今數字化的世界中,人工智能(AI)已成為各行各業的重要驅動力。從日常生活中的語音助手、推薦系統,到醫療診斷、金融分析,AI的應用無處不在。AI不僅提升了生產力,也改變了我們思考和解決問題的方式。同樣的,隨著人工智能技術的進步,AI的應用已逐漸出現在射出成型領域的各個不同階段。
共射成型(或稱三明治射出成型)是在射出成型制程中將數種熔膠(皮層材料與核芯層材料)以間隔依序方式射入模穴中。熔膠將會彼此接觸,但不會流入其中。各種皮層/核芯層材料的組合,包括軟質皮層/硬質核芯層材料、純料皮層/回收料核芯層以及純塑料皮層/強化核芯層材料,被廣泛應用于日用品、汽機車及結構應用。使用共射成型的主要優點為節省成本、廢物利用及產品效能提升。
共射成型制程開始將第一射的材料(皮層材料)以預定的短射體積射入模穴中
大綱
現今鞋業市場之趨勢走向結構輕量化,逢甲大學研究團隊透過Moldex3D的發泡模組(FIM),來探討含氣泡之可回收成型材料(SEBS彈性體)在充填過程中澆口配置的影響及成型壓力的變化。通過模擬和實驗的整合,不但驗證了澆口位置與和厚度變化對泡沫結構和分布的影響,最終結果也顯示采用發泡射出成型,可替代發泡劑減輕10%產品重量。
挑戰
? 研究澆口設計對熔膠流動和成型品質的影響
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為什么使用共射出成型模擬?
共射出成型制程具有皮層料和核心料的結構;先將皮層料注入模穴中,接著為核心料,最后再補上皮層料包復核心料,因此產品的外觀可以使用不同材料得到變化。共射出成型制程此特色被廣泛用在粉碎和回收塑料上,將回收的塑料再用于第二射的核心塑料使用,對環境和成本帶來許多效益。此外,該制程能夠以高沖擊塑料作為核心材料提升產品強度和效能。
