前言
流动前沿反向时会发生潜流。如果来自两个方向的流动前沿相遇,从而瞬间停滞,然后其中一个流动会反向,并在外部冻结层之间回流,这时会发生潜流。当流动反向时,冻结层会因为剪切热而部分重新熔化。
无论是从表面外观,还是从结构上来讲,流动反向都会产生劣质零件。以前预测潜流主要查看流动和速度,现在可以轻松检查3D 填充模拟的结果,以查找在零件填充过程中是否发生潜流以及哪些区域受到影响。
1.潜流以前的预测方式
当流动前沿的方向在填充期间发生改变时发生潜流。在图1示例中,因为浇口位置导致流动前沿不平衡从而造成潜流。由于等值线和速度箭头位于图形的左上角,因此它们应垂直。在图形的右下侧它们是平行的,显示流动方向上的明显偏移。

图1 潜流
潜流问题是其对取向的影响。零件上区域的初始填充方向由充填时间等值线表示。流动方向垂直于等值线。分子最初取向流动的方向。如果在之后的填充阶段中流动方向发生变化,靠近流动通道中心的分子将取向新的流动方向。通常,分子在取向方面收缩更多,因此如果有潜流,潜流位置就有显著的内部应力。
图2显示另一个潜流问题。在这种情况下,熔接线在冷冻表层下移动。针对此零件,潜流推动熔接线到结构上重要的角点。

图2 潜流移动熔接线
2.潜流的理论模型
在以前的版本中,用户需要通过从头到尾播放填充时间动画并观察任何流动前沿的交汇来识别潜流,然后考虑该点周围的几何形状。这很繁琐,尤其是对于3D 模拟。
在当前版本中, 软件通过以下公式计算“潜流严重程度” 的参数:


3.潜流新的判断方法
我们通过观察研究表明,如果潜流的严重程度低于经验值0.05,则不会出现潜流的迹象。
如果某部分的潜流严重程度超过了这个经验值,那么就会将警告313412 写入日志文件,显示潜流严重程度的最大值和平均值,并会创建一个附加结果,以显示零件中潜流严重程度的分布,警告 313412的日志如图3所示。

图3 警告 313412
如果 3D 流动分析显示警告 313412,请检查潜流严重程度结果。如果潜流发生在产品的关键区域,且严重程度较高,则应通过更改浇口的位置、平衡流道或添加阀浇口来平衡流动,从而避免发生潜流的风险。
4.潜流分析验证案例
下面用一个两点进胶的模型来示意,如图4所示。

图4 模型
填充时间和速度表明,当流动前沿在两个进胶点中间相遇时,熔体的速度会发生改变,充填时间如图5所示。

图5 充填时间
充填前期,来自浇口的两股熔体相对而行,在产品中间相遇,这个时候流动路径上熔体的方向未发生变化,如图6所示。

图6 流动前期速度
熔体汇合以后,由于产品右侧还未充填结束,整体熔体继续朝右流动,靠近右侧浇口附近的熔体发生了改变,熔体流动的方向先朝左然后朝右,如图7所示。

图7 中后期的流动速度
通过新的潜流诊断结果,我们可以从日志文件中看到,最大潜流严重因子为0.83,说明已经发生了潜流,如图8所示。

图8 潜流严重性
同时可以从默认结果里的潜流严重程度结果可立即识别潜流发生区域,如图9所示。

图9 潜流严重程度
由于最大潜流相当大 (0.83),并且潜流发生在较大且突出的区域,因此应通过移动浇口位置或平衡浇口位置间的熔体流动来消除潜流。
以上就是潜流新的预测方法,注意潜流的预测目前在TP版本里面,TP版本的切换请参考我们其他相关文章。

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