ダイカスト、低圧鋳造、重力鋳造(砂型/金屬型を含む)では、CAEシミュレーションは、金型、鋳物、スプルーシステムを網羅する3次元モデルを構築することにより、鋳造プロセス全體の連成數値シミュレーションを行うための中核的なデジタルツールとして使用されます。その共通のコア解析モジュールには、以下のものが含まれます:充電プロセス?シミュレーション(液體金屬の流動パターンの解析、冷偏析とガスラッピングの予測)、凝固プロセス?シミュレーション(溫度場と凝固順序の分析、収縮の予測)と応力/変形シミュレーション(熱応力、殘留応力、変形の予測)。プロセスの特性評価ダイカストCAEは、高速金型充填とエアロール解析、金型ヒートバランスと冷卻の最適化に重點を置いています。;低圧鋳造CAEは、空気圧場の精密制御、順次凝固、収縮シミュレーションに重點を置いています。;重力下での自然流動體制、凝固経路、ライザーメイクアップ効率評価に焦點を當てた重力鋳造CAE基本的な役割は、欠陥を科學的に予測し、プロセスパラメータと金型設計を最適化することです?;镜膜室鄹瞍稀⑶逢垽蚩茖W的に予測し、プロセスパラメータと金型設計を最適化することで、鋳造品質を大幅に改善し、開発サイクルを短縮し、試行錯誤のコストを削減することです。
溫度シミュレーションCAEシミュレーション アルミ鋳造溫度シミュレーション
充填フローシミュレーションアルミ鋳物の充填流動シミュレーションのCAEシミュレーション
気圧シミュレーション分析アルミ鋳造ロールガスのCAEシミュレーション解析
収縮シミュレーションアルミニウム鋳造収縮のCAEシミュレーション
鋳造 CAE シミュレーション解析
賀鑫模塑は、金型開発の段階からすでに導入しており、CAE(Computer Aided Engineering)による鋳造シミュレーション解析、金型、鋳物、および湯口?吹き口システムを網羅する3次元數値モデルを構築し、鋳造プロセス全體に対して多物理場連成シミュレーションを行う。CAEシミュレーションの核心的な価値は、金型加工の前に欠陥を予測し、加工パラメータを最適化する、従來の試行錯誤法で必要とされていた4~6回の試作?修正のサイクルを 2ラウンド以內、金型1セットあたりの開発期間を30%以上短縮し、試作コストを約40%削減した。
賀鑫のCAEシミュレーション能力は、高圧ダイカスト、低圧鋳造、重力鋳造の3つのプロセスを網羅しており、ProCAST、MAGMASOFT、Flow-3D、AnyCastingなどの主要なシミュレーションプラットフォームを活用して、以下の実行が可能です。充型流動シミュレーション、凝固?冷卻解析、気泡混入予測、縮孔?縮松判定、熱応力および変形計算5つの主要な解析モジュール。シミュレーション結果は、鋳込みシステムの設計、冷卻水路の配置、脫気計畫、および工程パラメータの設定に直接反映され、「経験に基づく試行錯誤」から「データ駆動型」への金型開発モデルの転換を実現します。
4つの主要なシミュレーション解析モジュール
鋳造CAEシミュレーションの概要成形→凝固→欠陥→応力4つの物理的プロセスが展開され、各モジュール間でデータが連攜することで、一體となった鋳造プロセスのデジタル検証システムを構成しています:
充填流動シミュレーション
CFD(計算流體力學)に基づいてナビエ?ストークス方程式を解き、鋳込みシステムおよび鋳型キャビティ內における溶融金屬の流動経路、充填速度分布、および自由表面の形狀をシミュレーションします。冷隔、充填不足、流痕などの充填欠陥を予測し、充填時間、流速場、溫度場のデータを出力することで、ゲート位置および斷面積の最適化を支援する。
凝固?冷卻解析
熱伝達方程式と凝固潛熱の放出を連成して解き、鋳物の各部位における溫度-時間曲線、凝固順序、および固相率の分布を計算する。孤立した液相領域や熱節の位置を特定し、収縮孔や収縮空隙の発生傾向を予測する。さらに、Niyama基準または固相率勾配法を用いて欠陥発生確率を定量化し、湯口配置や冷鉄配置の指針とする。
ガス巻き込みと酸化スラグ混入
多相流(VOF法)を用いて溶融アルミニウムと気體の界面を追跡し、鋳込み過程における気體の巻き込み、破砕、凝集、および浮上挙動をシミュレーションする。巻き込まれた気體の位置、気體の體積分率、および滯留確率を定量的に算出し、排気溝/排気プラグの配置最適化や、鋳込み速度曲線の調整に役立てる。
応力と変形
溫度場と力學場を結合させ、鋳物の凝固および冷卻過程における熱応力分布、殘留応力レベル、および変形量を計算する。熱割れリスク(熱割れ感受性指數 HCS に基づく)および寸法偏差を予測し、金型の反変形補償設計および熱処理プロセスの策定に向けた根拠を提供する。
3つの鋳造プロセスのCAEシミュレーションにおける重點項目
鋳造プロセスによって、鋳型充填のメカニズムや欠陥の発生パターンは著しく異なり、CAEシミュレーションにおける分析の重點や重要な判定基準もそれぞれ異なる:
ダイカスト CAE シミュレーション
低圧鋳造のCAEシミュレーション
重力鋳造のCAEシミュレーション
CAE シミュレーションソフトウェアのツールチェーン
賀鑫は、さまざまな鋳造プロセスや解析ニーズに応じて、複數の専門的なCAEシミュレーションソフトウェアを採用しており、それぞれが異なる重點を置き、互いに補完し合っています:
| ソフトウェア名 | コアの強み | 適用プロセス | 主な機能 | グリッドの種類 |
|---|---|---|---|---|
| マグマソフト | 凝固および応力解析の精度が高く、金型溫度分布のシミュレーションも正確である | ダイカスト、低圧、重力鋳造 | 多周期熱平衡解析、微細組織予測 | FDM 有限差分法 |
| ProCAST | 多物理場連成能力に優れ、放射伝熱の計算精度が高い | 低圧、重力鋳造(砂型を含む) | 熱割れ予測、結晶粒組織のシミュレーション、反変形補正 | FEM 有限要素法 |
| Flow-3D | 自由表面の追跡精度が最高レベルで、高速充型シミュレーションにおいて業界をリード | ダイカスト | TruVOF法、巻気定量分析、酸化膜追跡 | FVM + FAVOR |
| AnyCasting | 操作が簡単で、解く速度が速く、迅速な反復計算に適している | 重力、低気圧 | ゲート最適化ウィザード、複數の案の並行比較 | FDM 有限差分法 |
CAE シミュレーション解析の標準プロセス
賀鑫のCAEシミュレーションは、標準化された5段階の分析プロセス、シミュレーション結果の再現性と技術的な指針としての価値を確保する:
幾何學的前処理
鋳物および金型の3Dモデルを読み込み、注湯系、鋳物、金型の流體領域/固體領域を抽出し、メッシュ分割を行う(薄肉部品については、メッシュ層數を3層以上に確保する)。界面熱伝達係數を設定する(鋳物-金型:500~2000 W/m2?K)。
材料と境界條件
アルミニウム合金のグレード(A356 / A380 / ZL101 など)を選択し、熱物性パラメータ(液相線溫度、固相線溫度、潛熱、粘度曲線)を設定し、鋳込み溫度、金型予熱溫度、充填速度/圧力曲線を設定する。
計算の解法
多物理場連成ソルバーを起動し、充填流場、溫度場、凝固過程を順次計算します。一般的な計算時間:ダイカスト充填解析は2~4時間、低圧鋳造凝固解析は4~8時間です(メッシュ數やハードウェア構成によって異なります)。
結果の後処理
充填順序、溫度分布、固相率分布、収縮孔?収縮空隙の位置、巻き込みガスの體積分率、および応力分布を可視化する。主要な判定基準値(ニヤマ數、殘留ガスの體積分率、熱割れ感受性指數)を抽出し、欠陥予測レポートを生成する。
プロセスの最適化と反復改善
シミュレーション結果に基づき、鋳込みシステムのパラメータ(ゲート面積、オーバーフロー溝の位置)、冷卻パラメータ(冷卻水流量、水溫)、またはプロセスパラメータ(鋳込み溫度、充填速度)を調整し、欠陥予測が品質要件を満たすまで、再シミュレーションによる検証を繰り返す。
主要なシミュレーションパラメータと境界條件
CAEシミュレーションの精度は、以下に大きく依存している境界條件の設定の妥當性。以下は、賀鑫が実際の生産データに基づいて調整した主要なシミュレーションパラメータであり、シミュレーション結果と実物の試作金型との誤差を許容範囲內に抑えるためのものです:
| パラメータの種類 | パラメータ名 | 代表値/範囲 | シミュレーション精度への影響 |
|---|---|---|---|
| 熱的特性 | A356 液相線溫度 | 615°C | 凝固開始點の判定に影響を與える |
| 熱的特性 | A356 固相線溫度 | 555°C | 凝固終點および収縮通路の閉鎖時間に及ぼす影響 |
| 熱的特性 | 凝固潛熱 (A356) | 389 kJ/kg | 凝固時間および溫度場の計算への影響 |
| インターフェース | 鋳物?金型の熱伝達係數 | 500~2000 W/m2?K | 冷卻速度および凝固順序に直接影響を與える |
| インターフェース | 金型 - 冷卻水の熱伝達係數 | 3000~8000 W/m2?K | 金型の熱平衡狀態に影響を與える |
| 美術工蕓 | 鋳造溫度 (A356) | 700~740°C | 充填能力および凝固時間に及ぼす影響 |
| 美術工蕓 | 金型の予熱溫度 | 180~250°C(ダイカスト)/150~200°C(低圧) | 充填の完全性および凝固速度への影響 |
| 美術工蕓 | ダイカストの充填速度 | 50~100 m/s(インレット) | 巻取り量と表面品質への影響 |
| 美術工蕓 | 低圧保持圧力 | 0.1~0.3 MPa | 収縮効率および収縮傾向への影響 |
| 判定基準 | Niyama 閾値 | < 0.8~1.0 √K?s/mm | 収縮の判定閾値。この値を下回ると、収縮のリスクがある |
| 判定基準 | 殘留ガスの體積分率 | < 2%(安全部品) | 気孔欠陥の定量指標 |
| 判定基準 | 熱割れ感受性指數 HCS | < 1.0(低リスク) | 熱破裂リスク評価の閾値 |
CAEシミュレーション技術に関するよくある質問
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お客様の製品図面と製造要件をお送りいただければ、賀鑫のエンジニアが金型設計段階においてCAEシミュレーション解析を並行して実施し、詳細な欠陥予測レポートと製造プロセスの最適化提案をご提供いたします。シミュレーション費用は金型開発サービス料金に含まれており、別途料金は発生しません。
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