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ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用

7月前浏览9506

作者:李超峰 上海安世亚太公司

本文摘要(由AI生成):

本文通过一个优化模具通道的案例,讲解了ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的重要作用。ANSYS POLYFLOW可以求解多种网格类型,具有丰富的求解模型,适用于聚合物成型加工、玻璃工业及食品行业中的材料流动模拟。在塑料产品加工行业中,POLYFLOW可以应用于挤出成型、吹塑成型、拉丝、涂覆工艺的流动、传热问题。在挤出成型中,POLYFLOW可以优化模具内部通道,改善出口截面流速的差异,一般速度差异控制在2倍以内。最后,文章还介绍了POLYFLOW在计算过程中的一些技术,如自动求解技术、渐进算法和网格重构功能。


本文通过优化模具通道的案例进行分析和讲解,拆分了该案例的优化步骤,从而清楚地了解到ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的重要作用。


挤出成型是聚合物、玻璃及食品加工连续性生产工艺的重要方法由于聚合物在拉伸和挤压过程中表现出复杂的粘弹性行为,因此熔体在模具中和自由端的流动行为非常复杂。

目前主要采用实验方法和数学解析的方法来进行研究,前者由于需要反复模具试制、多次试模才能得到合格的产品,且一类经验在其他类型产品中复 制性差,造成生成时间周期长,难以满足激烈的市场竞争需求;对于数学解析的方法,随着流变学的发展和计算机技术提高,使这种方法越来越成熟,ANSYS POLYFLOW经过多年的发展,目前已包括丰富的求解功能:


可以求解的网格类型多

包括三角形、四边形、四面体、六面体等,网格变形工具包括网格叠加技术、网格自适应、网格重构,适应求解网格大变形问题;

对于前处理软件有很好的接口

可以读入ANSYS meshing、ICEM、GAMBIT网格工具生成的网格;

丰富的求解模型

包括牛顿流体、广义牛顿流体、粘弹性流体等多种流变模型。

因此,POLYFLOW特别适合应用于聚合物成型加工、玻璃工业及食品行业中的材料流动模拟。在塑料产品加工行业应用包括挤出成型、吹塑成型、拉丝、涂覆工艺的流动、传热问题。


POLYFLOW在挤出成型中的优化应用


在挤出成型中,挤出产品的形状是挤出口模设计的一个重要目标,而挤出胀大现象给具有形状和尺寸要求的模具设计带来了一定难度。

另外,熔体流出口模截面速度的差异,同样会造成产品内应力增大,造成产品变形严重。对此,我们可以通过优化模具内部通道,改善出口截面流速的差异,一般速度差异控制在2倍以内便可接受。下面我们通过一个优化模具通道的案例具体讲解。

如图1所示,是通过逆向口模设计方法设计的口模出口截面形状,这是一个结构比较复杂的密封件。

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图1 口模截面形状


首先我们假设口模后端的进料口比较均匀,如图2示。

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图2 模型与网格


然后做初步分析,获得初步的截面速度,如图3示。

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图3 截面速度分布


在图3中,我们可以看到初步分析结果,出口截面的速度分布云图,最大速度与最小速度差6倍以上

为了增大速度较慢区域的速度,我们将在颗粒太慢的地方(即局部流量太小的地方),增加进口处截面面积,这更有利于颗粒在局部流动,从而增加流速,这也是最常用和较为有效的方法。

如图4所示,在模具背后进口位置,对应出口速度小的位置,加大进口截面积;对应出口速度高的位置,减小进口的截面积。

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图4 模具背部进口截面


如图5是口模出口截面的速度分布图,相比原来没有优化的分布图,速度差异已经减小,但还不满足要求,需要进一步优化。

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图5 口模出口截面速度分布


如图6,再次更改后的口模背后形状,将速度慢的进口界面积继续加大,出口速度快的减小。

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图6 口模进口截面


图7是第二次修改后口模出口截面的速度分布图,可以看到速度差异已经大大减小,只有部分偏高。

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图7 口模出口截面速度分布


我们可以进行第三次修改,如图8所示。

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图8 口模进口截面


图9是第三次修改后,口模出口截面速度分布图,可以看到速度差异基本控制在2倍以内,达到优化目标。

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图9 第3次修改口模出口截面速度分布


图10是最后确定的口模形状。

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图10 最后确定的口模形状


■ 计算过程中使用了几个Polyflow技术,由于挤出段自由表面的存在,增加了计算的非线性,Polyflow先进的自动求解技术提高了求解的稳定性;

■ 同时也用到了渐进算法(evolution),以此逐渐靠近我们的求解目标,改善由于参数变化大引起的不收敛问题;

■ 我们还用到了网格重构功能,通过改变网格节点位置,保证网格的质量和求解精度。

总结

综上,我们可以清楚地知道ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的重要作用,了解POLYFLOW在挤出口模中的应用流程;关于进一步的深入讲解,以后的文章中还会继续展示。




流体基础网格处理其他软件Polyflow求解技术科普
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首次发布时间:2021-01-23
最近编辑:7月前
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