دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 64147
ترجمه فارسی عنوان مقاله

بهینه سازی قالب گیری گاز تزریق یک پوشش پلاستیکی خودرو با استفاده از یک روش طراحی تجربی

عنوان انگلیسی
Optimising the gas-injection moulding of an automobile plastic cover using an experimental design procedure
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
64147 2006 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Materials Processing Technology, Volume 178, Issues 1–3, 14 September 2006, Pages 369–378

ترجمه کلمات کلیدی
قالب گیری تزریق گاز، طراحی تجربی، مدل سازی، شبیه سازی
کلمات کلیدی انگلیسی
Gas-injection moulding; Experimental design; Modelling; Simulation
ترجمه چکیده
هدف اصلی این کار، بهینه سازی تولید پلاستیکی درب خودروی پلاستیکی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و استفاده از طراحی تجربی آماری بود. با توجه به ابعاد ضخامت و پوشش، قالب گیری تزریقی با استفاده از گاز کامل به عنوان بهترین فرایند تولید مورد توجه قرار گرفت. امکانات مختلف ساخت و ساز در حال تغییر یا ذوب یا محل تزریق گاز بود. بهترین جایگزین با نقطه مرکزی تنها تزریق ذوب و دو نقطه جانبی جانبی مجاور گاز اعمال شد. دو کانال سرریز در لبه های جانبی قرار گرفته اند تا مایع را که توسط گاز جایگزین شده است جمع آوری کند. روش طراحی تجربی برای به دست آوردن ترکیبی از متغیرهایی است که باعث تخلیه کانال بیشتر و یکنواختی ضخامت بیشتر می شود. کانال های گاز بعد از انجام شبیه سازی کاملا تخلیه می شدند و این بدان معناست که ساخت قطعات آن اطمینان داشت، اگر چه تفاوت های ضخامت دیواره در طول مسیر کانال مشخص شد. نتایج نشان داد که کنترل پارامترهای پردازش انتخاب شده از ضخامت دیواره امکان پذیر نبود. با توجه به حجم ذوب جایگزین و وزن بخشی، پارامترهای کنترل عبارت بودند از دما، دمای قالب و فشار گاز.

چکیده انگلیسی

The main objective of this work was to optimise the production of a plastic automobile door plastic cover using computer simulation and the application of statistical experimental design. Due to the thickness and cover dimensions, the full-shot gas-assisted injection moulding was considered the most suitable manufacturing process. Different fabrication possibilities were investigated changing either the melt or the gas-injection point location. The best alternative was achieved with a sole central point injecting the melt and two adjacent lateral points applying gas. Two overflow channels were situated in part edges to collect the melt displaced by the gas. The experimental design technique was carried out to obtain the combination of variables that provide a greater channel voiding and better thickness uniformity. Gas channels were found to be completely empty after carrying out the simulation, implying that part fabrication was assured, although differences in wall thickness along the channel path were however detected. Results showed that no control of wall thickness was possible through the selected processing parameters. Regarding the displaced melt volume and part weight the controlling parameters were the melt temperature, mould temperature and gas pressure.