Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)

网格页签 (Mesh Tab)

若要建立在模型中建立eDesign网格,请切换到eDesign模式,点击 生成(Generate) 以生成实体网格。

实体网格产生设定的其他功能选项:

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图1

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图2

BLM 网格 (一般) (BLM Mesh (General))

•生成 (Generate)

点击生成,使用者可生成塑件、流道、塑件嵌件、水路、模座嵌件和模座的表面网格与实体网格,点选生成启动网格工具区,点击网格工具区内的生成开始生成自动网格,网格生成主流程包括:(1) 表面网格;(2) 实体网格;(3) 冷却系统的表面实体网格,并依各部位(例如嵌件、模座、流道) 再细分。

手动设立网格生成中止点可透过点击欲中止网格生成的项目,使其项目前面出现图钉的图标,流程跑完停止点会停下,再度运行则会接续流程。当采用连续生成网格流程,因事件发生导致流程中止时会在该项目前面显示惊叹号图标,点选确认可继续生成网格。当网格生成中断时,对话窗口会跳出显示警告讯息与建议方案。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图3

1. 当网格生成失败,该问题项目前面出现惊叹号 2. 警告讯息与建议方案跳出 3. 手动设定中止点(图钉图示)

•浇口网格重建(Gate Rebuild)

当生成流道的实体网格时,Moldex3D会同时重建并加密塑件在进浇位置的实体网格,来确保塑件与流道/浇口间的网格品质及接合。但当浇口网格重建失败时,会多显示一种BC类型:浇口面(Gate Face),来让使用者利用编辑工具边界条件(Boundary Condition) 来增减BC调整接合区域。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图4

塑件与嵌件交界面的网格匹配可能会由于浇口网格重建而再度错位。如果要维持浇口网格重建后的匹配网格,请在偏好设定中开启重建浇口区域时保留匹配网格 (可能要同时关闭允许非匹配网格来让设定生效)

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图5

•修改撒点 (BLM Seeding)

点击Seeding,根据初始网格大小与节点分布的非等值类型来手动调整网格节点。

•点击Seeding后,程序会依据模型的肉厚开始预测网格建议大小。

•程序会提供的撒点建议,使用者可依据需求做修改,下方亦会提供预估的最终网格元素量及需要的计算内存,此预估值会依据使用者更动网格尺寸设定来更新。点击 套用 可预先显示撒点结果,完成后点击 确认 变更,进入局部网格调整的工作区。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图6

选取目标边,节点参数将在[工作区] (Workspace) 窗口中显示。视需求修改设定,然后点击确认变更,完成撒点。

•指定方式:选择几何边以在其上设置线段(由网格节点划分)或节点之间的一般距离。

•撒点类型:均匀(Uniform)类型是指撒点间具有相同间距的分布,而自动微调(Auto fine-tuning) 是指基于均匀分布但在网格划分的过程中,允许参考模型特征进行进行调整。线性渐变(Linear)、指数渐变渐变(Exponential)和钟形曲线渐变(Bell curve biasing)是指网格节点分布集中在端点或是中点且不进行自动微调;渐变参数(Biasing factor)则是指尺寸变化率(其越高,差异则越大)。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图7

•同步撒点(Sync Seeding)

模型已完成撒点设定撒点设定,建立或汇入另一个模型(需近似的尺寸及位置)。点击同步撒点(Sync Seeding),选取新模型再选取原始模型并按下Enter来确认。则原始模型的撒点设定会被映像到新的模型上,来确保设变等不会影响网格的一致性。

•显示撒点(Show Seeding)

显示当前的撒点设定而不进行修改,因此即使在网格生成和最终检查之后也能看到。

•单击 显示撒点(Show Seeding),并选择目标对象。

•与撒点功能类似,将会有一个对话框显示全部参数,下一个对话框显示局部参数和撒点结果。

•设定 BLM 参数 (BLM Parameters)

点击Parameter以进入边界图层网格设定接口。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图8

•网格几何 (Geometry Meshing)

在此设定区,可定义属性和网格参数,请参阅以下功能说明。

属性 (Attribute):从下拉式选单中,选择对象属性。

网格型态 (Mesh type):纯四面体 (Pure tetra)和高达5BLM的网格可供选用。

边界层偏移比 (Boundary layer offset ratio):利用与网格尺寸的比例来定义边界层厚度。

注:实际边界层厚度仍会参考模型的局部厚度

预设 (Default):回复默认值。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图9

•网格曲线 (Curve Meshing)

在产生流道系统和冷却系统的实体网格前,可修改网格曲线的网格型态。从属性 (Attribute) 的下拉式选单中:

属性 (Attribute):选择流道 (Runner)或冷却水路 (Cooling channel),其相对应的项目会自动显示。

样板 (Templates):从下拉选单中选择默认好的流道结构网格分布样板,或选择使用者定义(Custom)来开启更多选项进行客制化设定。

内部/外部层数 (Inner/Outer Layer count):输入数值来分别控制核心区与皮层区的网格密度。

渐变方式/参数 (Biasing type):有无 (None)、线型 (Linear)、指数型 (Exponential)和钟型曲线 (Bell curve)等多种选项。从下拉式选单中选择一种,再调整渐变参数 (Biasing factor)来控制分布。

预设 (Default):将此区块所有参数的值都会回复为默认值。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图10

•混合式网格 (Hybrid Meshing)

若网格不是单纯由几何或曲线来生成的,则其网格参数可以在这里调整。选择型式来设定对应的网格参数。

压缩区:在边界层网格(BLM)与纯四面体这些几何生成网格就支持的网型态,压缩区型式的网格还另外支持棱柱体的网格型态与客制化的网格层数。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图11

•进阶设定 (Advanced Setting)

在每一个设定字段可以点击进阶,可开启更多参数设定来调整网格分辨率,但还是使用默认的以模型信息的自动设定。将设定切换成手动设定后,表面网格(2D)与四面体(Tetra, 3D)可以设定的参数基本类似如下:

最小/最大尺寸 (Min/Max Size):控制网格的最大及最小尺寸来避免网格被过多加密的或因梯度变得太松散,可以将网格分辨率或计算资源的消耗都控制在一定程度下。

梯度 (Gradation):控制网格尺寸由加密区域到分辨率需求较低处的变化。高的梯度一半可以减少元素总量,但也伴随着网格生成或计算的错误风险。

厚度方向密度 (Density alone thickness):仅提供作为四面体网格参数来控制厚度方向的网格密度,而较高的值代表较密的网格分布, 但设定时也须考虑网格尺寸是否匹配以避免坏网格元素。

预设 (Default):重设所有参数会默认值,也就是自动设定。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图12

Auto-grid 模座网格 (Auto-Grid Moldbase Mesh)

当冷却系统的实体网格生成失败时,仍旧可以继续以Auto-grid输出网格模型。Auto-Grid网格密度在之后会经由求解器加密,其网格密度可在计算参数设置。但是如果要更高的计算效率和质量,还是可以停止网格生成来先解决导致失败的问题,在重新输出有标准模座实体网格的模型。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图13

当模座网格生成失败切换为Auto-Grid网格

允许网格模型有非匹配面 (Allow Non-Matching Face in Mesh Model)

Moldex3D可支持非匹配网格模型,除非两个对象存在网格尺寸差异过大 (Size gap),当侦测到网格尺寸差异过大 (Size gap) 时网格生成流程会中止,并显示警告窗口与建议方案,例如建议使用缩小网格 (Downsize) 修复工具细切接触面上尺寸过大的网格。

对于想要建立完全匹配网格模型,希望接触面上的网格为连续的使用者,可以在表面网格建立流程中止点,在生成表面网格之后使用修复/改善表面网格工具手动对齐接触面上的网格。除此以外,亦可以在模型性质下的网格控制里取消允许非匹配面,而网格缺陷中的尺寸差异过大将会替换成检查非匹配面。当非匹配面不再被允许时,网格生成流程将会多步骤来试着自动缝合非匹配面。

注:使用者在切换允许非匹配面设定时,须先关闭并退出网格生成工作区。

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图14

Moldex3D模流分析模型之BLM 网格 (一般)的图15

moldex3d塑胶模流分析CAE工艺成型及仿真模具

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