透過模擬優化電子灌封過程並提升產品可靠性

電子灌封技術顯著地改善電子元件和產品的可靠性、耐用性和安全性。使用聚氨酯(PU)、矽膠、環氧樹脂進行電子灌封具有以下這些優勢: 絕緣性能:聚氨酯(PU)、矽膠和環氧樹脂具有有效的絕緣性能,保護電子元...
2024 年 11 月 27 日

科盛科技於印尼雅加達設立新據點

科盛科技(Moldex3D)致力提供全球客戶創新模擬解決方案,並在日前宣布於印尼雅加達設立新辦公室據點,是科盛科技拓展東南亞市場的重要里程碑。 印尼坐擁東南亞地區最多的人口,其市場富巨大成長潛力,在雅...
2024 年 11 月 22 日

Moldex3D License Administrator助攻授權伺服器連線管理

電腦輔助工程軟體是智慧財產的一種,一般來說,使用者需要取得相應的授權才能合法使用該軟體。為了保護財產不受到侵犯同時又能有效被利用,授權通常需要被集中管理同時根據使用狀況被賦予不同的存取限制。 Moldex3D...
2024 年 11 月 20 日

如何在Moldex3D Studio手動堆疊網格

網格占據模流分析至關重要的一部分,將複雜的幾何結構劃分為微小元素,再透過求解器得到需要的結果,良好的網格品質能夠帶來更加精確的分析結果。對於幾何較單一或是較厚的產品,利用自動化的前處理功能即可生成高品質的網格模型,但若是遇到需要網格精度較高或是尺寸較小的產品,例如光學、RTM或是其他特殊製程,則建議手動建立網格,此方式更容易控制網格品質以達到求解器的需求。 Moldex3D...
2024 年 11 月 15 日

Moldex3D材料中心達成兩項突破性成就

科盛科技(Moldex3D)的材料中心近日達成的兩項重要成就:材料庫建檔突破9,000,並持續增加中,同時材料中心實驗室也再獲ISO 17025認證評核。 精確的材料數據是獲得良好模擬分析結果的基石,Moldex3D材料中心不斷擴大其材料庫,並達成9,000支材料建檔,以利使用者在進行模擬分析時,能更輕鬆獲取所需材料的精確數據,快速獲得更優化的結果。Moldex3D相信豐富的材料數據庫能為使用者帶來更優化的模擬分析體驗,也能增進產品開發的創新與效率。 Moldex3D材料中心的實驗室再度通過國際測試實驗室的評鑑,獲得ISO...
2024 年 06 月 05 日

科盛攜手院校培養全能工程師

人才短缺是現今產業發展的關鍵問題,科盛科技一直致力於促進業界和學術界的交流,並積極支持各種產學合作的機會。科盛科技的目標是培養能夠從產品設計、模具設計、模流分析到試模生產等各方面都能勝任的工程師。如此...
2024 年 02 月 02 日

科盛雲端平台提升PLM系統效率

談起提高效工具,首先想到產品生命週期管理系統(PLM)。因此,科盛科技推出Moldex3D iSLM,有效率轉換機台參數,省下可觀的輸入人力及人為錯誤,與一般PLM系統不同的地方在於,iSLM是個可記錄各種模具設計資訊的雲端平台,包括材料資訊、機台規格、Moldex3D...
2021 年 12 月 01 日

料管壓縮模擬於射出成型模流應用分析

工業4.0核心課題就是虛實融合系統(Cyber Physical System, CPS),目前最成熟應用虛擬的模型來描述真實射出成型製程的方法,便是透過發展已多年的「模流分析」技術,將射出成型中的所有元素都轉換為虛擬系統,針對產品品質與生產效能的計算在虛擬系統中完成後,反應到實體空間作為生產決策的建議,其運作流程如圖一所示。 圖一  射出成型產品開發新概念 射出成型實務和模流分析比對過程當中,最關鍵的執行步驟便是需要盡可能讓模流分析輸入資料和真實世界射出過程的條件一致。可能導致後續比對不一致的因素有很多,例如機器性能造成機械響應有快有慢、材料加工過程中特性掌握、數據測量方法以及產品幾何一致性等。在確保這些輸入資料的正確性後,模流分析預測的結果往往可以高度符合實際結果,並為使用者帶來模穴內完整的計算資料,以利進行後續設計變更的優化調整。在射出壓力的比對上,在確定幾何與現場一致性後,首要面對的問題,便是材料黏度模型的建構及參數取得,材料黏度模型需能有效考慮加工過程中包括溫度、剪切率以及壓力的效應等。 其中愈顯重要的是射出機台作動的模型建構。以射出成型射出單元來看,螺桿內部有進料區、塑化壓縮區與計量區;如圖二所示,藉著螺桿一邊旋轉一邊後退,將固體塑料往噴嘴端送,期間塑料由固態變成熔融態,累積於螺桿前端準備射出。此螺桿前端至噴嘴區內,塑料將承受高溫且具壓縮性的明顯變化(包括黏度及PVT),若射出保壓的模擬將此因素納入,將可以描述更好的入口條件,並產生更好的壓力峰值預測。 圖二  料管內不同元件示意圖 Moldex3D很早便在軟體中引入此料管區壓縮的概念,利用材料本身的PVT隨溫度壓力變化,以程式內部動態壓縮元素計算密度壓縮因子,計算此區域材料在射出保壓過程中的質量守恆變化情況如以下公式: 其中ρ表示材料密度,V表示料管體積,t為這一步時間,t+△t為下一步時間,FR表示噴嘴區的流率值,計算模擬結果如圖三所示。由於材料比容在螺桿前端受壓縮效應影響,導致流率經過料管及噴嘴後,與機台上設定的數值有所落差,特別是在材料壓縮性變化大或愈精密的小尺寸產品上,其差異會更明顯。透過導入上述計算公式,Moldex3D的模擬結果已能有效縮減此差距。目前此分析技術已成功應用在客戶實際案例上,預測壓力在充填過程中的變化。 圖三  考慮機台響應參數鑑定的流率變化 在機台螺桿運動的控制參數方面,傳統模擬將螺桿的運動轉化為單純施加在熔膠上的速度與壓力,這其實是過度簡化了塑料的流動行為。以閉迴路油壓機為例,實際在射出階段,為了消弭當下量測到的速度與成型人員所輸入之射出速度的差異,機台會藉由控制器來調整比例閥,以增加或降低的螺桿的前進速率。這個控制迴路的響應快慢,決定了機台能否穩定生產。而機台響應的快慢是個非線性的控制模型,如何置入模流分析中進行模擬,往往是使用者在給定條件中常遇到的執行問題。 在Moldex3D的新版本中,使用者可透過機台鑑定步驟,操作機台的充填速度與壓力響應設定,並以實驗方法鑑定機台參數響應模型,將真實機台響應納入CAE模流分析進行考慮。如圖三所示,以此一段流率設定而言,傳統CAE模式分析(CAE...
2020 年 02 月 24 日