体积收缩率结果以原始体积的百分比形式显示各个节点的体积收缩率。
在型腔得到填充后,会根据当前 pvT 状态和参考状态(压力 p 为零,温度 T 为指定的环境温度)之间的差异开始计算体积收缩率:
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当单元的质量发生变化时(例如,随保压过程中的聚合物流动而变化),收缩率会随单元 pvT 状态的变化而不断变化。当质量不再变化时,会在收缩率计算中将单元的当前 pvT 状态作为固定的参考状态。
型腔压力衰减为零时,单元的质量将停止变化。此后,体积收缩率将变为常量。但是,如果在材料冻结前或在型腔内压力仍不为零时去除了保持压力,体积收缩率可能会由于回流入喷嘴或零件的其他温度较高的区域而有所反弹。
零件填充或发生短射后,软件将进行检查,以确定是否可以在注射位置开始冷却。某特定注射节点的流动速率连续在两个时间段内降至定义值之下时,该注射位置开始冷却。在该时间之前,节点将被视为处于熔体温度。因此,不同的注射位置可以在不同的时间开始冷却。位置开始冷却后,不论流动速率为多少,它都将继续进行冷却。有关详细信息,请参见保压和冷却过程中的注射位置温度。
此结果可用来检测模型中的缩痕。高收缩率值可能表示零件中存在缩痕或缩孔。
要将翘曲降至最小,整个型腔的体积收缩率变化应降至最低。如果已指定材料具有收缩特性(仅限热塑性材料),体积收缩幅度也可以对照收缩成型摘要表中的体积收缩率值范围,材料的常规平均体积收缩率值可参考该范围。
要访问“收缩成型摘要”表,在“方案任务”窗格中的材料上单击鼠标右键,然后选择“详细信息”。从“热塑性材料”对话框中选择“收缩属性”选项卡。
可使用保压曲线控制体积收缩率。