初心者向けセミナーです <粘弾性挙動から残留応力を紐解く!>プラスチック成形品の残留応力発生と解放メカニズム&各種事象の予測法

プラスチックの最も重要な粘弾性挙動の解釈法と応用法とは
粘弾性挙動に伴う残留応力の発生機構と低減化法とは

マスターカーブを描いて、プラスチックのさまざまな変形を予測する!

■粘弾性挙動の時間・温度換算則の誘導方法とその活用法
■プラスチックの時間・温度に伴う各種事象の予測法

セミナー趣旨

 プラスチック成形品の成形時に生ずる残留応力は、時間や温度によって著しく変化する素材の材料定数に起因するものがあります。力と変形の比例定数である材料定数は、時間と温度依存性を有し緩和弾性係数や貯蔵弾性係数と呼ばれ、著しい粘弾性挙動を示します。プラスチックの粘弾性挙動の時間、温度依存性には、時間-温度換算則が成立し、この法則を用いて残留応力解放に伴う変形や強度の長期予測、及び繊維強化プラスチックの諸特性の時間、温度依存性の長期予測等が可能となります。

 ここでは、プラスチックの最も重要な粘弾性挙動の解釈法とその使用法、粘弾性挙動に伴う残留応力の発生及び解放機構を説明します。さらに、時間-温度換算則の誘導方法とこの換算則を用いた残留応力の解放に伴う変形予測法、強度・変形の長期予測法、加速試験法等の各事象への応用方法について説明します。最後に、成形不良低減の新しい種々の射出成形法を紹介します。

習得できる知識

  • プラスチックの基本特性である粘弾性特性及び熱粘弾性特性が理解できる。
  • 残留応力の発生機構が理解できる。
  • 残留応力の理論的、実験的解析方法が理解できる。
  • 残留応力の低減方法並びに積極的な利用法が修得できる。
  • 粘弾性特性・熱粘弾性特性を基準とした強度、変形の力学的取扱いの基礎が修得できる。
  • 粘弾性特性に成立する時間-温度換算則の概念が修得できる。
  • 時間-温度換算則を用いた強度、変形の長期予測法と信頼性評価法の基礎が修得できる。
  • 残留応力+溶剤による耐ストレスクラッキング性が修得できる。
  • 成形不良低減の新射出成形法が習得できる。

セミナープログラム

  1. プラスチックの最も重要な粘弾性の基礎知識
    1. 粘弾性特性・熱粘弾性特性とは
    2. 粘弾性特性・熱粘弾性特性の利用方法
    3. 粘弾性に伴う特異現象(クリープ挙動、緩和挙動)
  2. 弾性体と粘弾性体の力学の違いを理解するための基礎知識
    1. プラスチックの応力とひずみ
    2. 粘弾性挙動と粘弾性モデル
    3. 応力-ひずみ関係式(構成方程式)
      • 応力-ひずみ関係式の誘導方法
  3. 粘弾性挙動による残留応力の発生機構
    1. 残留応力の発生要因の分類
    2. 冷却過程で生じる残留応力の発生機構
    3. 硬化過程で生じる残留応力の発生機構
    4. 残留応力の理論的・実験的解析法
  4. 時間-温度換算則とその解釈
    1. 時間-温度換算則の基礎概念
    2. 粘弾性挙動のマスター曲線の作成方法
    3. 時間-温度移動因子(アーレニュウス型、WLF型)
  5. 時間-温度換算則を用いた各種事象の予測方法
    1. マスター曲線を用いたクリ-プ変形の長期予測法
    2. マスター曲線を用いた残留応力開放に伴う変形の長期予測法
    3. マスター曲線を用いたCFRPの変形、強度の経時的変化の予測方法
    4. マスター曲線を用いたプラスチックの諸特性の加速試験方法
    5. 残留応力+溶剤によるストレスクラッキングの対策法
  6. GAP(ガス・アススト・プレッシャ-)を用いた成形不良低減の新射出成形法
    1. GAP(ガス・アススト・プレッシャ-)とは?
    2. GAP+射出発泡成形法
    3. GAP+射出中空成形法
    4. GAP+射出圧空成形法

□質疑応答□

セミナー講師

金沢工業大学名誉教授 工学博士
コンサルSMS 代表 新保 實 氏

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開催日時


10:30

受講料

49,500円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込 または、当日現金でのお支払い

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全国

主催者

キーワード

高分子・樹脂材料   高分子・樹脂加工/成形   機械材料

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