금형 온도 변동 스터디의 경우 두 가지 천이 냉각 해석 제품이 있습니다. 즉, 사이클 내 천이와 생산 시작에서 천이입니다. 두 경우 모두 냉각(FEM) 솔버가 계산에 유한 요소 방법을 사용하여 결과를 확인합니다.
사출 성형 사이클 중 금형 온도의 변화
충전 단계 중 높은 온도의 용융 플라스틱은 높은 압력에서 용융 캐비티로 사출됩니다. 그러면 금형의 온도가 올라갑니다. 사출 다음, 형개 단계가 시작할 때 플라스틱 제품이 금형으로부터 취출될 수 있는 충분한 냉각 온도에 도달할 때까지 금형에서 냉각관이 적용되어 용융 플라스틱이 냉각됩니다. 그 결과 금형의 온도도 감소합니다. 그러므로 위의 그래프에 표시된 것처럼 금형 온도가 충전 및 보압 단계 중에는 올라가지만 냉각 및 형개 단계 중에는 떨어집니다. 천이 냉각 솔버를 사용하면 사출 성형 사이클의 여러 단계에서 금형 온도를 시뮬레이션할 수 있습니다.
생산 시작 루틴 중 한 사이클에서 다음 사이클까지 금형의 온도가 변화합니다.
제품을 제조하기 위해 사출기가 커미셔닝되는 경우 금형이 최적의 작동 상태 또는 안정 사이클에 도달하기 전에 여러 사이클이 필요할 수 있습니다. 일단 안정 사이클에 도달하면 사이클 내 천이 그래프에 나와 있는 것처럼 사이클 내 금형 온도는 여전히 변경되지만 위의 그래프에 표시된 것처럼 사이클 간에는 일정합니다. 안정 사이클을 얻을 때까지는 제품의 품질을 보장할 수 없습니다. 생산 시작에서 천이 솔버는 최대 안정 사이클까지 이르는 공정을 시뮬레이션하기 때문에 사이클이 얼마나 필요한지 예측하는 데 도움이 됩니다.
냉각(FEM) 솔버는 3D 냉각 해석을 위해서도 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 전도 솔버를 선택한 경우 냉각(FEM) 솔버에 유사한 솔루션을 제공하지만 더 짧은 기간에 진행됩니다. 유동 솔버를 선택한 경우 해당 결과를 사용하여 제품에서 금형으로 유입되는 열 플럭스로 인한 전단 발열 효과를 유동에서 캡처할 수 있습니다.