この記事では、プラスチック部品の反りや変形について最も明確に説明します!(2)
射出温度、圧力、速度分析
では、射出圧力とメルトフローレートと長さの間には論理的な関係があるのでしょうか?
図に示すように:(1)高い圧力勾配は高いメルトフローレートをもたらします。(2)同じ圧力勾配の下では、入口圧力の増加はフロー長の増加につながります。(3)低い圧力勾配は低いメルトフローレートと低いフロー長をもたらします。(4)同じ圧力勾配の下では、入口圧力の増加もフロー長の増加につながります。質問:この関係を定量化できますか?
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メルト速度と圧力勾配の関係
射出温度、圧力、速度分析
以下では、それらの関係について議論します。
古典的な流体力学の簡略化された理論によれば、溶融接着剤供給システム(スプルー、ランナー、ゲート)とキャビティを満たすために必要な射出圧力は、使用される材料、設計、プロセスパラメータなどに関連しています。以下の図は、射出圧力とさまざまなパラメータの間の機能的な関係を示しています。pを射出圧力、nを材料定数とします。ほとんどのポリマーの場合、nの値は0.15から0.36の間であり、0.3が適切な近似値です。したがって、スプルー、ランナー、円筒ゲートなどの円形チャネル内を溶融接着剤が流れるために必要な射出圧力は次のとおりです。
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射出圧力と、使用する材料の粘度、フロー長、体積流量、および壁厚との間の機能的な関係。
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この記事では、プラスチック部品の反りや変形について最も明確に説明します!(2)
射出温度、圧力、速度分析
では、射出圧力とメルトフローレートと長さの間には論理的な関係があるのでしょうか?
図に示すように:(1)高い圧力勾配は高いメルトフローレートをもたらします。(2)同じ圧力勾配の下では、入口圧力の増加はフロー長の増加につながります。(3)低い圧力勾配は低いメルトフローレートと低いフロー長をもたらします。(4)同じ圧力勾配の下では、入口圧力の増加もフロー長の増加につながります。質問:この関係を定量化できますか?
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メルト速度と圧力勾配の関係
射出温度、圧力、速度分析
以下では、それらの関係について議論します。
古典的な流体力学の簡略化された理論によれば、溶融接着剤供給システム(スプルー、ランナー、ゲート)とキャビティを満たすために必要な射出圧力は、使用される材料、設計、プロセスパラメータなどに関連しています。以下の図は、射出圧力とさまざまなパラメータの間の機能的な関係を示しています。pを射出圧力、nを材料定数とします。ほとんどのポリマーの場合、nの値は0.15から0.36の間であり、0.3が適切な近似値です。したがって、スプルー、ランナー、円筒ゲートなどの円形チャネル内を溶融接着剤が流れるために必要な射出圧力は次のとおりです。
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射出圧力と、使用する材料の粘度、フロー長、体積流量、および壁厚との間の機能的な関係。
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