평균 체적 수축 결과

평균 체적 수축 결과는 3D 모델의 간극 두께의 절반에 대한 체적 수축의 평균값을 표시합니다.

체적 수축은 보압 단계 말단에서 제품이 대기 기준 온도(기본값: 25°C/77°F)로 냉각된 시점까지의 지역 밀도 증가 백분율입니다.
주: 보압 단계에는 보압 시간과 냉각(유지) 시간이 포함됩니다.
캐비티가 충전되면 현재 pvT 상태와 참조 상태의 차이를 기반으로 체적 수축 계산이 시작됩니다.
여기서,

요소의 질량이 변경되면(예: 보압 중 고분자 유동 시) 요소의 pvT 상태가 변할 때마다 수축이 계속 변경됩니다. 질량 변화가 중지되면 요소의 현재 pvT 상태가 수축 계산에서 기준 상태로 고정됩니다.

요소의 질량 변화는 캐비티 압력이 0으로 하락한 경우에 중지됩니다. 이후에는 체적 수축이 일정하게 유지됩니다. 그러나 재료가 고화되기 전 또는 캐비티의 압력이 여전이 0이 아닌 동안 유지 압력이 제거되면 노즐로의 가능한 역류 또는 제품의 다른 따뜻한 영역으로 인해 체적 수축이 다시 시작될 수 있습니다.

결과 사용

3D의 평균 체적 수축은 간극 두께의 절반에서 체적 수축의 평균 값으로, 표면에 플로팅됩니다. 이 결과를 사용하여 모델에서 싱크 마크를 탐지할 수 있습니다. 수축 값이 높다는 것은 제품 내부에 싱크 마크 또는 보이드가 있다는 것을 나타낼 수 있습니다.

변형이 감소되도록 제품 전체에 걸쳐 체적 수축이 균등해야 합니다.

주: 열가소성 수지 재료의 경우 체적 수축이 재료의 관찰된 최대값 미만이어야 합니다. 열가소성 수지 재료 데이터베이스에서 재료 수축 정보를 찾을 수 있습니다. 스터디 작업 분할창에서 재료를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 세부사항을 선택하십시오. 열가소성 수지 재료 대화상자가 표시됩니다. 수축 속성 탭을 선택하십시오. 관찰된 최대 수축 값이 관찰된 수축 섹션에 있습니다.

열경화성 재료 데이터베이스에서는 재료 수축 정보가 제공되지 않습니다.

보압 프로파일을 사용하여 체적 수축을 제어할 수 있습니다.

고려할 점들