有限元法 (FEM)
该缩写指的是一种数值分析技术(有限元法 = FEM),用于产品开发。
它通过将复杂的结构和部件划分为更小、更易于计算的元素,对其进行模拟和分析。
通过使用有限元法,工程师可以预测成型零件在不同环境和条件下的载荷、应力和变形。
这对于优化产品和避免设计错误至关重要。

该缩写指的是一种数值分析技术(有限元法 = FEM),用于产品开发。
它通过将复杂的结构和部件划分为更小、更易于计算的元素,对其进行模拟和分析。
通过使用有限元法,工程师可以预测成型零件在不同环境和条件下的载荷、应力和变形。
这对于优化产品和避免设计错误至关重要。

机械手可以处理塑料件、安装零件或调整现有塑料件。它是一种可以根据不断变化的需求进行编程和通用的设备。
在注塑成型中,机械手使用5-6个可移动轴。
它们的任务多种多样,将产品从 模腔 中取出,到装配工作。
与标准线性处理单元相比,机械手更灵活,在注塑领域中越来越得到广泛的应用。
现代设计增加了额外的传感器,使机械手能够决定在特定的情况下做什么。
可以预见在更好的将来,人与机械手(协作机器人)的直接合作将成为可能。

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刻度盘 式长度测量仪器,带有角度移动传感器,用于小长度差测量,称为杠杆测量器。
由于其设计,它非常适合用于同心测试车床,因为测量针不能倾斜。平面设计允许在狭小的空间内进行测量。
借用杠杆测量器,始终可以双向测量。
这允许使用相反的线刻度轻松读取模拟设备测量值。
当杠杆与测量表面平行时,直接获得正确的测量值。如果角度太大,则可以通过计算更正测量值。
测量范围通常在 0.01 和 0.5 mm 之间,偏差于 刻度盘 的偏差相对应。
传感器上的测量球通常由硬质合金或红宝石等低磨损材料制成。
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有些塑料(如聚酰胺)在干燥状况下很脆(水的比例
应力-应变图的线性斜率描述了材料的杨氏模量。
这反映了应力和应变之间的比例关系,这可以从具有线性弹性行为的固体的变形中看到。
杨氏模量与方向有关,因此会发生变化,特别是在可以发现材料 各向异性 行为的情况下。
这也适用于晶体材料。
杨氏模量越高,材料对弹性变形的抗力越大。
与钢相比,塑料的杨氏模量很小。除此之外,模量还取决于 温度 。
以 20°C为例:
ABS: 1,9 – 2,6 GPa
PA6: 3,0 – 3,5 GPa
PC: 2,2 – 2,4 GPa
PP: 1,3 – 1,8 GPa
HDPE: 0,5 – 1,2 GPa
