Grundlagen der CAE

Dieser Artikel stellt die Grundlagen von CAE vor und erklärt, wie die CAE-Analyse das Produktdesign durch Spritzgussanalyse und Strukturanalyse unterstützt.

疲労とクリープ

第11回 疲労とクリープ

Beim Entwurf von Harzteilen können Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verbessert werden, indem die Ermüdungs- und Kriecheigenschaften richtig bewertet und in der Analyse berücksichtigt werden. In diesem Teil erklären wir die Ermüdungs- und Kriecheigenschaften von Kunststoffen und wie man sie analysiert.

構造解析

Teil 10: Arten der Strukturanalyse und erforderliche Materialdaten

第10回から第12回では、構造物が十分な強度や耐久性を持つ設計になっているかを検証するための構造解析について紹介します。今回は、構造解析の種類と必要なデータ、注意点について詳しく解説します。

繊維配向イメージ

Teil 9: Orientierung in faserverstärkten Kunststoffen

Mithilfe einer Spritzgussanalyse lässt sich die Ausrichtung der Faserverstärkung (faseriger Füllstoff) beim Spritzguss vorhersagen. In diesem Artikel wird erläutert, wie die Ausrichtung der Faserverstärkung beim Spritzguss aussieht und wie wichtig es ist, diese Ausrichtung zu verstehen.

成形不良(ヤケ)イメージ

Teil 7: Vorhersage von Formfehlern mithilfe der Spritzgussanalyse

Die Spritzgussanalyse ist ein wertvolles Werkzeug, um Formfehler in der Entwurfsphase vorherzusagen und im Voraus Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Teil stellen wir verschiedene Arten von Formfehlern und Analysebewertungselemente vor, die für proaktive Gegenmaßnahmen genutzt werden können.

射出成型機

Teil 4: Was ist Spritzguss?

Vom 4. bis zum 9. werden wir nacheinander die Spritzgusssimulation von den zu verwendenden Materialdaten bis hin zu den spezifischen Anwendungsinhalten wie Gegenmaßnahmen gegen Formfehler vorstellen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Spritzgießen.

プラスチックペレット

Teil 2: Wichtige Punkte der Kunststoff-CAE

Wir erläutern Ihnen auf leicht verständliche Weise die Unterschiede in den Materialeigenschaften von Kunststoffen und Metallen und stellen vor, worauf es bei der CAE-Analyse von Kunststoffen ankommt.

CAEイメージ

Teil 1 Was ist CAE-FEM-?

Wir vermitteln die Grundlagen der CAE und die wichtigsten Punkte der Finite-Elemente-Methode (FEM), die häufig in Analysen verwendet wird.

Leona

LEONA™ Polyamidharz

tenac

TENAC™ Polyacetal

xyron

XYRON™ m-PPE-Harz