Nová adresa a telefon:
+420 57 7210 465

Testování materiálů:
Ve spolupráci s IKP Stuttgart a DatapointLabs USA, nabízíme charakterizaci materiálů.

English language version
 
Česká jazyková verze

 

 

Simulace a optimalizace tvarování a vyfukování


 

T-SIM - Počítačová simulace tvarování (Thermoforming)

T-SIM je software pro simulaci a optimalizaci procesu tvarování plastů.

T-SIM předpovídá konečné rozložení tloušťky na základě parametrů tvarovacího procesu ( hodnota / průběh tlaku či vakua, časově závislé pozice nástrojů / forem / tvárníku, rozložení teploty na desce / fólii atp.).

T-SIM také může předpovídat deformaci grafiky ( image distortion / predistortion) pro účely například IMD procesu (In Mold Decoration).

K čemu simulace ?
Vlastnosti T-SIM
Příklad reálného použití T-SIMu
Materiál (polymer)
Řešič (Solver)
Výsledky
Deformace grafiky (Image pre-distortion)
Podpora
Doporučovaný hardware
T-SIM tutorial online (anglicky)
T-SIM referenční příručka (anglicky)

 Příklad použití 1:
T-SIM jako optimalizační nástroj při tvarování s tvárníkem
Tvarování s tvárníkem

Manfred Jacob Kunststofftechnik GmbH & Co. KG Německo
  Příklad použití 2:
T-SIM předpovídá defekty na výrobku
Předpověď
skladů (webbing)


Vyvaplast
Česká Republika

Nahrajte si
prezentaci
(7 MBytes):
Verifikace analýzy tvarování s tvárníkem pomocí počítačové simulace

Tom Bush,
Fabri-Kal Co., USA

(anglicky)


T-SIM

T-SIM

Proč simulovat tvarovací proces?

  • Zkrácení času nutného pro návrh / design vašich výrobků
  • Vyloučení nákladných procedur pokusů a omylů
  • Možnost volby optimálního designu z mnoha možných alternativ
  • Získání optimální distribuce tloušťky na základě optimalizovaného teplotního profilu na plastové desce / fólii
  • Design grafiky pro tisk na fólie pro proces IMD (In-Mold Decoration)

Vlastnosti T-SIMu

  • Simulace pozitivního / negativního tvarování s i bez použití tvárníků, vakuové i přetlakové tvarování
  • Časově závislá deformace materiálu je popsána viskoelastickým materiálovým modelem (K-BKZ), WLF teplotní závislost
  • Materiálová databáze (kolem dvaceti základních materiálů)
  • Import obecných 3D forem / nástrojů ( STL, DXF, Patran, VRML, HyperMesh)
  • Až 10 nezávisle se pohybujících nástrojů v jednom simulačním projektu
  • Časově závislé prověšování plastové desky (gravitace)
  • Tření mezi deformovaným materiálem (plastem) a nástroji
  • Přestup tepla mezi materiálem (plastem) a nástroji / obklopujícím médiem
  • Uživatelsky přívětivé zadávání technologických parametrů s grafickým zobrazením
  • Kontextová nápověda (F1), referenční příručka, tutoriály a příklady
  • OpenGL 3D grafika, umožňující využití akcelerovaných grafických karet k rychlejší práci s programem, obzvláště u komplikovaných projektů s desítkami tisíc elementů.
  • Jednoduché, zcela editovatelné nastavení parametrů T-SIM projektu (příprava pro řešič - preprocessing). Těsné propojení mezi preprocesorem, řešičem a postprocesorem.
  • Typické tvarovací případy (projekty) jsou k dispozici ke ztažení v sekci uživatelské podpory (anglicky)

Materiál

  • T-SIM používá časově závislý, viskoelastický materiálový model (typu K-BKZ)
  • Data často používaných polymerů jsou k dispozici v materiálové databázi
  • Jakýkoli materiál může být testován (ve spolupráci s IKP Stuttgart, Německo, nebo DatapointLabs, USA) a jeho data importována do T-SIMu

Řešič (Solver)

  • Velmi rychlý iterační vícevláknový řešič, může využívat také víceprocesorové PC
  • Omezení počtu elementů na desce / fólii a na nástrojích je určováno pouze dostupnou pamětí ( minimum 512 MB, doporučováno 1GB pro desky s více než 100000 elementů)
  • Rychlá, optimalizovaná analýza kontaktu deska / nástroj
  • Řešení v dávkovém módu (automatické řešení připravených projektů jeden po druhém bez interakce s uživatelem)

Výsledky

  • 3D barevná mapa tloušťky, teploty, napětí, protažení atd.
  • 3D řezy
  • Zobrazení kontaktních bodů (deska / nástroj)
  • Refinement (zjemňování) konečněprvkové mřížky v potřebných oblastech vybíraných přímo v postprocesoru
  • Export výsledků pro strukturální analýzu a výpočet chlazení, distorze a změny rozměrů po vyjmutí z formy (Ansys, IGES, DXF, Cosmos/M, Patran, LS-Dyna)
  • Interaktivní informace o tloušťce, teplotě, souřadnicích atd. na pozici kurzoru
  • Export animace procesu do AVI formátu
  • Výpočet chlazení

Deformace grafiky (image pre-distortion) (volitelný modul)

  • Předpověď deformace natištěné grafiky
  • T-SIM může také "předdeformovat" grafiku pro tisk na rovnou desku / fólii tak, aby po vytvarování měla tato grafika správné proporce
  • "Image projection manager" (modul projekce grafiky v T-SIMu) umožňuje promítání více obrázků s použitím různých metod projekce (rovinná, válcová, sférická projekce)
  • Křivky reprezentované v IGES souboru entitami "polyline", "line" a "arc" mohou být také promítány, deformovány / předdeformovány a exportovány zpět do IGES souboru k dalšímu zpracování
  • 3D VRML modely mohou být také použity (vhodné zejména pro komplikované objekty s komplikovanou grafikou, kde běžné metody promítání nemohou stačit)
  • Více informací v Referenční příručce: Reference - Images.

Podpora uživatelů

  • Každý uživatel získává při zakoupení produktu roční podporu (e-mail, telefom) zdarma.
  • T-SIM umožňuje snadný export všech souborů svázaných se specifickým projektem. Vyexportované soubory lze snadno poslat e-mailem na naši podporu. Tím je zabezpečen rychlý přenos potřebných dat mezi zákazníkem a námi.
  • V zahraničí poskytují podporu naši zástupci.

Doporučovaný hardware

  • Víceprocesosorový PC, procesor Intel nebo AMD, minimum 512 MB RAM, doporučujeme 1GB
  • Operační systém: Microsoft Windows 2000 / XP Professional (od verze 4.4 nejsou podporovány systémy Windows 9x/Me a Windows NT)
  • Akcelerovaná grafická karta (NVidia, ATI)

Uživatelé T-SIMu

  • Boeing, DOW, Eastman, GE, Mitsubishi, MIT, BMW, Delphi Automotive, Riley Medical, Marconi Communications, PCM, Fabri-Kal, American Standard, IPS Polymer, Illig, Kiefel, Gabler a mnoho dalších firem zabývajících se tvarováním plastů

T-SIM tutorial online