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    • 1. 发明申请
    • TOPOLOGISCH STRUKTURIERTE BAUTEILPLATTE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG
    • 拓扑结构组件板及其生产方法
    • WO2017064040A1
    • 2017-04-20
    • PCT/EP2016/074300
    • 2016-10-11
    • ADVAL TECH HOLDING AG
    • GÖBEL, Markus
    • B29C33/42B29C45/37
    • B29C45/372B29C45/1676B29C45/7693B60H1/3407
    • Beschrieben wird ein Bauteil (1) mit wenigstens einem Kunststoff-Bereich (3, 21), der mit seiner einer Vorderseite (28) zugewandten Oberfläche (32) entlang einer Referenzebene (22) verläuft. Das Bauteil ist dadurch gekennzeichnet, dass in diesem Kunststoff-Bereich (3, 21) die Kunststoffwand (27) eine Wandstärke (d) im Bereich von 0.2-5 mm aufweist, in diesem Kunststoff-Bereich (3, 21) ein zusammenhängendes zweidimensionales Gitter (30) von rinnenförmigen Vertiefungen (6) ausgebildet ist, bei welchen Vertiefungen (6) die Kunststoffwand (27) bei im wesentlichen gleichbleibender Wandstärke (d) aus der Referenzebene (22) heraus um einen Versatz (v) versetzt ist, der Versatz (v) senkrecht zur Referenzebene (22) von der Referenzebene (22) zur Oberfläche (32) der Rückseite (29) bei den Vertiefungen (6) im Bereich eines 1.5 bis 5-fachen der Wandstärke (d) liegt, wobei das Gitter (30) ein Muster mit einer Vielzahl von sich in zwei Richtungen der Referenzebene (22) wiederholenden Gitterzellen (31) bildet.
    • 描述的是一个部件(1)与沿着参考平面(22)VERL&AUML至少一个塑料区域(3,21),其与它的一个前侧(28)面向表面BEAR表面(32); 运行。 该装置的特征在于,在所述塑料区域(3,21),塑料壁具有(27)一个Wandst BEAR在0.2-5毫米的范围内RKE(d),在该塑料区域(3,21)一zusammenh&AUML ;形成形的凹部(6),在该凹部(6),塑料壁(27)以基本恒定的Wandst BEAR;按压从基准面(22)出来rinnenf&oUML RKE(d)的重人的二维网格(30)(由偏移 v)的偏移量,所述偏移(v)垂直(于参考平面22)(从基准面22)到表面BEAR表面(32)将R导航的使用下侧(29)(在在1.5至的范围内的凹部6)5倍 壁厚(d)在于,光栅(30)形成具有多个在参考平面(22)的两个方向上重复的网格单元(31)的图案。

    • 6. 发明申请
    • METHOD OF PREDICTING OPTIMAL INJECTION MOLDING CYCLE TIME
    • 预测最佳注射成型循环时间的方法
    • WO02034499A1
    • 2002-05-02
    • PCT/US2001/025522
    • 2001-08-15
    • B29C45/76
    • B29C45/76B29C45/7626B29C45/7693B29K2995/0049
    • A method of predicting optimal injection molding cycle time includes the steps of performing a thermal analysis through a thickness of a part (12) made using an injection mold (10), calculating shrinkage as a function of cooling time, calculating friction forces between the part (12) and mold (10), calculating ejection forces based on the coefficient of friction and the earlier calculated shrinkage amount, selecting high stress areas (22) in the part (12) and calculating the induced stress in such areas (22), and comparing the induced stress with material yield stress to determine an optimal cycle time window within which ejection of the part (12) can occur without damage to the part (12).
    • 预测最佳注塑周期时间的方法包括以下步骤:通过使用注塑模具(10)制成的部件(12)的厚度进行热分析,计算作为冷却时间的函数的收缩率,计算部件之间的摩擦力 (12)和模具(10),基于摩擦系数和较早计算的收缩量来计算弹出力,选择部分(12)中的高应力区域(22)并计算这些区域(22)中的诱发应力, 以及将所述感应应力与材料屈服应力进行比较以确定最佳循环时间窗口,在所述最佳周期时间窗口内部件(12)的喷射可以在不损坏所述部件(12)的情况下发生。
    • 7. 发明申请
    • 変形状態分析方法、樹脂成形体変形改善方法、及び樹脂成形体軽量化方法
    • 变形状态分析方法,树脂模制品变形改进方法和树脂模制品减重方法
    • WO2013046920A1
    • 2013-04-04
    • PCT/JP2012/069740
    • 2012-08-02
    • ポリプラスチックス株式会社青木 現
    • 青木 現
    • B29C45/76G06F17/50
    • G06F17/5018B29C45/7693G06F17/50G06F2217/41
    • 樹脂成形体の変形対策案(例えば、反り変形対策案)を作成、設計する際に、短時間かつ計算コストが大幅に削減され、より効果的な対策案を作成することが可能となる解析方法を提供する。 変形する樹脂成形体について、樹脂成形体を微小領域に分割し位相最適化法を用い、所定の拘束条件、所定の制約条件の下で目的関数の最適化を行うことで樹脂成形体の変形状態を分析する変形状態分析方法であって、所定の拘束条件を、樹脂成形体の変形量の傾向とし、所定の制約条件を、各微小領域の変形が樹脂成形体の変形に寄与する程度を表す寄与率とし、目的関数の最適化では、樹脂成形体の剛性の低下を最小化するように最適化を行う。
    • 提供一种分析方法,当创建并设计了用于抵抗树脂模制品的变形的措施的计划(例如,用于对抗翘曲变形的措施的计划)的计划时,可以减少时间并显着降低计算成本 从而制定更有效的措施计划。 一种变形状态分析方法,其中,关于变形的树脂成型体,通过将树脂成形体分离成微小区域,并且在规定的约束条件和规定的限制条件下使用 相位优化方法中,预定的约束条件是树脂模制品的变形量的趋势,预定的限制条件是表示每个微小区域的变形对树脂模制件的变形的贡献程度的贡献率 制品,并且在目标功能的优化中,进行优化,使得树脂成型体的刚性的降低最小化。