25. 中心温度
中心温度(Center Temperature) 结果显示目前时间厚度方向的中心塑料温度。
藉由从节点(延着厚度方向的路径中心形成元素)的温度值内插,计算中心温度。
•红点代表厚度路径中点。
•显示为蓝色的节点会内插至中心温度。
•注意,此图不会显示与此视图呈垂直方向上的节点。
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中心温度是热熔胶热能的指标。
如果中心温度过低,您会发现可能发生滞流或短射。
26.平均温度
此结果显示厚度方向在目前时间步长的平均温度。
每一个显现于塑件表面的平均温度值,其计算方法如下:将沿着厚度方向特定数目之不均匀间距点的温度值加总后平均;这些间距点的温度值系从其相邻节点内插。
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计算平均温度的方程式如下:
假设厚度方向为
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,其中 t 是塑件的厚度,而 T 是塑料温度。
方程式已将模具冷却效果和塑料的黏滞加热纳入考虑。因此,平均温度可以代表料温。
您可以使用此结果来检查是否存在任何可能导致烧焦问题的热点,或源于流动迟滞或多余模具冷却的短射。
27.容积温度
容积温度(Bulk Temperature) 是厚度方向在目前时间步长的速度加权平均塑料温度。
计算容积温度的方程式如下:
假设厚度方向为
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其中 t 是塑件的厚度,v 是塑料的速度,而 T 是塑料的温度。
在此结果中,忽略了固化层的温度效应。从此资料可观察热对流和黏滞加热效应。因此,其可清楚展现热对流如何影响迟滞和黏滞加热的温度分布。
一般来说,容积温度分布可反映流动路径的趋势,从而反映压力穿透的实际路径。
28.最大体积收缩
最大体积收缩 显示那个位置下厚度方向的最大体积收缩。
若此结果显示局部的正值过高,视固化层厚度,凹痕或气泡可能会出现在成品上。
29.平均速度向量
此结果显示厚度方向在目前时间步长的平均速度向量。此数据可让您快速概观整个模型的流体速度。
中心温度(Center Temperature) 结果显示目前时间厚度方向的中心塑料温度。
藉由从节点(延着厚度方向的路径中心形成元素)的温度值内插,计算中心温度。
•红点代表厚度路径中点。
•显示为蓝色的节点会内插至中心温度。
•注意,此图不会显示与此视图呈垂直方向上的节点。
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中心温度是热熔胶热能的指标。
如果中心温度过低,您会发现可能发生滞流或短射。
26.平均温度
此结果显示厚度方向在目前时间步长的平均温度。
每一个显现于塑件表面的平均温度值,其计算方法如下:将沿着厚度方向特定数目之不均匀间距点的温度值加总后平均;这些间距点的温度值系从其相邻节点内插。
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计算平均温度的方程式如下:
假设厚度方向为
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,其中 t 是塑件的厚度,而 T 是塑料温度。
方程式已将模具冷却效果和塑料的黏滞加热纳入考虑。因此,平均温度可以代表料温。
您可以使用此结果来检查是否存在任何可能导致烧焦问题的热点,或源于流动迟滞或多余模具冷却的短射。
27.容积温度
容积温度(Bulk Temperature) 是厚度方向在目前时间步长的速度加权平均塑料温度。
计算容积温度的方程式如下:
假设厚度方向为
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其中 t 是塑件的厚度,v 是塑料的速度,而 T 是塑料的温度。
在此结果中,忽略了固化层的温度效应。从此资料可观察热对流和黏滞加热效应。因此,其可清楚展现热对流如何影响迟滞和黏滞加热的温度分布。
一般来说,容积温度分布可反映流动路径的趋势,从而反映压力穿透的实际路径。
28.最大体积收缩
最大体积收缩 显示那个位置下厚度方向的最大体积收缩。
若此结果显示局部的正值过高,视固化层厚度,凹痕或气泡可能会出现在成品上。
29.平均速度向量
此结果显示厚度方向在目前时间步长的平均速度向量。此数据可让您快速概观整个模型的流体速度。