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![[Tip] 평탄도 측정 툴을 활용한 변형 분석](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_569a9dda98cb4933b5479252f9abf41d~mv2.png/v1/fill/w_347,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/a6c64c_569a9dda98cb4933b5479252f9abf41d~mv2.webp)
![[Tip] 평탄도 측정 툴을 활용한 변형 분석](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_569a9dda98cb4933b5479252f9abf41d~mv2.png/v1/fill/w_507,h_365,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/a6c64c_569a9dda98cb4933b5479252f9abf41d~mv2.webp)
[Tip] 평탄도 측정 툴을 활용한 변형 분석
안녕하세요. 이티에스소프트입니다. 오늘 소개해드릴 Tip은 사출 성형 해석에 있어서 Moldex3D 평탄도 측정 툴을 활용한 변형 분석 입니다. 아래 내용 확인해보시죠! 고정밀 제품의 제조 과정에서 특정 표면의 평탄도(Flatness) 요구사항을 맞추는 것은 매우 중요합니다. 따라서 설계 초기 단계에서 CAE 툴을 통해 표면 평탄도가 허용 오차 범위 내에 있는지 미리 파악할 필요가 있습니다. Moldex3D Studio는 사용자가 변형 해석 후 특정 표면의 평탄도를 쉽게 측정할 수 있도록 편리한 평탄도 측정 도구를 제공합니다. 이 측정 결과는 변형 시뮬레이션 및 Studio의 다양한 후처리 기능과 연동되어, 변형 발생 후 서로 다른 표면들의 평탄도 상태를 더욱 효과적으로 관찰할 수 있게 해줍니다. 1단계: 시작하기 변형 해석을 완료하거나 전체 변형량 결과가 포함된 프로젝트를 엽니다. 프로젝트 트리 내 변형 결과 항목에서 'Total Displace
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3월 30일1분 분량
![[Top Story] Moldex3D Studio, 고효율의 통합형 시뮬레이션](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_f42d617e338b48738ec142757deb23dc~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/a6c64c_f42d617e338b48738ec142757deb23dc~mv2.webp)
![[Top Story] Moldex3D Studio, 고효율의 통합형 시뮬레이션](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_f42d617e338b48738ec142757deb23dc~mv2.png/v1/fill/w_514,h_386,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/a6c64c_f42d617e338b48738ec142757deb23dc~mv2.webp)
[Top Story] Moldex3D Studio, 고효율의 통합형 시뮬레이션
안녕하세요. 이티에스소프트입니다. 오늘 소개해드릴 Top Story는 사출 성형 해석에서 활용되는 Moldex3D Studio, 고효율의 통합형 시뮬레이션 입니다. 아래 내용 확인해보시죠! Moldex3D Studio는 사출 성형 해석의 모든 단계별 기능을 하나로 통합한 플랫폼입니다. 사용자들은 단일 플랫폼 내에서 메쉬의 자동 수정 및 생성, 수지 및 공정 조건 설정, 해석 실행, 결과 시각화, 그리고 분석 리포트 작성까지 모든 과정을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 전처리와 후처리 과정에서 프로그램 전환에 소요되던 불필요한 시간이 사라졌습니다. 또한, Moldex3D Studio는 다양한 보조 기능과 직관적인 인터페이스, 강력한 성능을 통해 사용자 편의성을 대폭 강화했습니다. 이는 사용자가 제품 및 금형 설계의 효율성과 품질을 향상시킬 수 있도록 돕습니다. 사용자 친화적 환경을 제공하는 Moldex3D Studio는 왼쪽에서 오른쪽으로 진행되는
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3월 30일1분 분량
![[Tip] Moldex3D Studio를 이용하여 빠른 노즐 모델링 및 3D 배럴 압축 해석 방법](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_a52d8ba314b844bdb8aab8bcf4b9c430~mv2.jpg/v1/fill/w_334,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/a6c64c_a52d8ba314b844bdb8aab8bcf4b9c430~mv2.webp)
![[Tip] Moldex3D Studio를 이용하여 빠른 노즐 모델링 및 3D 배럴 압축 해석 방법](https://static.wixstatic.com/media/a6c64c_a52d8ba314b844bdb8aab8bcf4b9c430~mv2.jpg/v1/fill/w_400,h_299,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/a6c64c_a52d8ba314b844bdb8aab8bcf4b9c430~mv2.webp)
[Tip] Moldex3D Studio를 이용하여 빠른 노즐 모델링 및 3D 배럴 압축 해석 방법
시뮬레이션 분석에서 배럴 영역의 시뮬레이션은 캐비티의 용융물 진입상태에 영향을 미치고, 나아가 전체 사출 성형 해석 시뮬레이션의 결과에도 영향을 미칩니다. 용융물이 배럴에서 압축되는 현상을 정확하게 설명하기 위해서는 합리적인 사출장치의 모델링 구성이 매우 중요합니다. 그러나 노즐과 스크류등 사출구성요소는 구조가 매우 복잡하고 종류가 매우 많기 때문에 모델링의 품질 및 개발 효율을 모두 고려하는 방법은 매우 중요한 과제입니다. 실제와 시뮬레이션의 차이를 줄이고 사출 압력 예측의 정확성을 높이기 위해, Moldex3D에는 배럴내부의 충전 및 보압의 동적 시뮬레이션이 이미 포함되어 있으며, 또한 Moldex3D 2021은 사용자가 실제 노즐 유형을 간단하게 생성할수있도록 노즐 영역 마법사를 추가로 제공하므로, 분석이 더 정확해지고 전처리에서 노즐 영역을 생성하는 부담이 줄었습니다. 조작 절차 제한 조건 기본 환경설정(Preference)의 Solid탭에
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2021년 11월 10일2분 분량
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