弊社社長兼CEOのレヴィ・キシュボーのプレゼンテーションを見逃した方は、 フットウェアのポリマー 2025、特にフットウェアのミッドソール向けに設計された低密度発泡熱可塑性エラストマー (TPE) のレオロジー充填シミュレーションの最新の進歩に関する彼の主要な講演要点の概要を共有できることを嬉しく思います。

プレゼンテーションの主なハイライト:

リーバイは射出発泡成形プロセスの概要を説明し、トレクセルの設計合弁会社がどのように 2制限低密度エラストマーフォームの超臨界流体(SCF)射出発泡成形における複雑な挙動を正確にモデル化するために、シミュレーション技術の限界に挑戦し続けています。彼はシミュレーション設定の詳細を説明し、カウンタープレッシャーの有無、デフォルトおよび最適化されたシミュレーション制御を含むシナリオを説明しました。

シミュレーション結果と実際の成形品の比較に重点が置かれ、低密度発泡TPEのモデリングにおける課題と可能性が浮き彫りになりました。Levi氏は、シミュレーションではセルサイズなどの特定の側面が約50%低く予測される可能性がある(これはソフトウェアの既知の限界です)ものの、材料特性の継続的な改良により、密度、充填パターン、発泡膨張の全体的な予測精度が向上していると強調しました。

履物用SCF射出発泡成形の利点:

  • 軽量でありながら耐久性のある低密度ミッドソールを実現
  • 金型サイズ対応機能により製造の柔軟性を実現
  • 人間の介入を最小限に抑え、生産を合理化します
  • カスタマイズされたデザインの可能性をサポート
  • 有害な化学物質は使用せず、持続可能性の目標に沿っています
  • 消費電力が少なく、二酸化炭素排出量を削減します
  • 100%リサイクル可能な素材を含む、幅広い素材開発オプションを提供

結論と進行中の研究:

Levi氏は、低密度エラストマーフォームの正確なシミュレーションには、材料の詳細な特性評価が不可欠であると指摘しました。現在のモデルでは、核生成レベルとSCF拡散速度がフォームの膨張と密度に重大な影響を与えることが明らかになっています。これらのパラメータを理解することで、より信頼性の高い予測が可能になり、Trexelと2 Limitはフォーム成形技術の限界をさらに押し広げることができます。

この作業は現在も進行中で、溶解度、拡散率、核形成モデルを改良し、細胞サイズの予測精度を向上させるための継続的な取り組みが続けられています。

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