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淮安PVC塑料包裝

來源: 發布時間:2023-05-17

    通常,實際中采用板料成型網格測量技術得到的成型極限圖。這需要運用網格變形分析法進行分析。網格變形分析是一種在板料成型前在其表面標記網格,然后經過加工,在終的制作上得到變形后的網格。這種網格變形的方法可以通過網格標識板料在成型過程中材料流動的趨勢,對分析板料成型性能有著重要的意義。成型極限曲線的形狀和位置與以下因素有著直接聯系:板材的硬化指數n、塑性應變比r值、厚度、應變路徑、應變梯度、應變速率和網格測量方法等。這些參數方法的改變,會對成型極限曲線有著較大的影響。

1.板材硬化指數n、塑性應變比r值的影響

硬化指數n值增加時,材料的強化效應增大,會提高應變分布的均勻性,因而使成型極限曲線提高。是根據拉伸失穩——M-k理論計算的結果。根據M-k理論計算,r值增大時,拉一拉區的極限應變值降低。但皮爾斯的試驗結果顯示,除了平面應變狀態以外,r值對成型極限曲線影響不太,但可看出r值下降,極限應變值也下降。 PVC片材韌性較高,易熱合,可采用封口機和高周波封邊,是生產透明吸塑制品的主要原料。淮安PVC塑料包裝

有限元模型通常由若干不同的部分組成,他們共同描述所分析的物理問題和所需要獲得的結果。一個分析模型至少要包括如下的信息:離散化的幾何形體、單元截面屬性、材料數據、載荷和邊界條件、分析類型和輸出要求等部分信息。

之前通過三維幾何軟件建模導入有限元軟件,有限元軟件已經獲得了幾何模型,但要進行分析計算,則需要對幾何模型進行離散化和網格定義。分析塑料板料熱成型過程,模具相對于塑料板料來說可以看成是剛體,其相對剛度大,成型過程中相對變形小,并且模具在成型中的變化對于實際的生產工藝影響不大,并不是生產中的重點內容。因此,可以將模具定義為Discrete rigid離散剛體,用于模擬非常堅硬的部件,這個個部件是固定的,也可以任意大的剛體運動。定義剛體的好處就是可以對整個模型的分析計算進行簡化。 淮安PVC塑料包裝按包裝使用次數分類:一次性包裝、復用性包裝、周轉性包裝。

    ABAQUS是一套功能強大的局域有限元方法的工程模擬軟件,它能夠解決從相對簡單的線性分析問題到非常復雜的非線性模擬問題。同時,軟件具備非常豐富的單元庫,可以模擬任意實際形狀。本次模擬對象——塑料板料的熱成型過程是一個非線性大變形問題,因此選用了ABAQUS/Explicit顯示動力學有限元算法進行求解分析。該算法非常適用于模擬短暫、瞬間的動態時間,比如沖擊問題和問題,以及解除條件的高度分線性問題——模擬成型問題。同時,在非線性分析中,結果的精度和穩定性是非常重要的問題。大量的問題表現在這個方面,如,當用戶選擇單元的過程中,用戶必須理解各種單元的穩定性以及各單元的鎖定特性,這就給用戶提出了一定的要求。而ABAQUS軟件具有豐富的單元模擬庫提供用戶選擇。此外,用戶還需要了解非線性問題的復雜性。

在薄殼塑料件的吹塑熱成型過程中,容易出現的成形缺陷主要是在三面交處,兩面交處以及拉深深度比較的成型部位。實驗制件的幾何模型與有限元的計算模型完全相同。本次吹塑實驗設計了不同拉伸直徑與深度比的杯型件來體現這些特征位置的變化。在片材上印刷網格,經過吹塑成型,檢測網格變形來獲得平面應變和厚度變化。

實驗制件給本次研究提供了一個極有利的數據標準,通過對相同部位的模擬數據和實驗制件的數據,可以判斷模擬計算的準確性和可靠性。 生產部門為了方便記數、倉儲、堆存、裝卸和運輸的需要,必須把單體的商品集中起來,裝成大箱就是運輸包裝。

物體之間發生相對滑動或有滑動的趨勢時就會產生阻礙物體相對運動的摩擦力,摩擦是自然界的普遍現象[48]。在有限元模擬中考慮摩擦對分析結果的準確性很重要,然而在有限元分析中的摩擦行為很復雜,摩擦與接觸有關,而在有限元分析中接觸是一個非線性問題,而且摩擦力是一個被動力。

由庫倫摩擦定理可知,在物體產生相對滑動之前,摩擦力等于物體所受的外力,物體不產生相對滑動所能承受的比較大外力為物體所受的正壓力 P 乘以靜摩擦系數 u 靜,而當外力超過比較大靜摩擦力,物體就產生了相對滑動,在庫倫摩擦模型中滑動區域,如圖 4-12 所示,此時摩擦力等于正壓力乘以動摩擦系數 u 動,通常情況下物體的摩察系數 u 動<u 靜。對應在有限元軟件 ABAQUS 中,軟件提供了兩種方式定義庫倫摩擦模型:第一種方式,直接定義動、靜摩擦系數;第二種方式可以采用將摩擦系數定義為相對滑動速率與壓強的函數。 按運輸方式不同為鐵路貨物包裝、卡車貨物包裝、船舶貨物包裝、航空貨物包裝及零擔包裝和**包裝等。蘇州自動化塑料包裝廠家直銷

塑料包裝透光性好,可起到展示促銷效果。淮安PVC塑料包裝

    超彈性材料指的是,材料的變形在大應變值時(通常超過100%)依然可以保持為彈性,如橡膠材料。典型的橡膠材料的應力——應變行為是彈性的,但是高度的非線性。其特征是,開始時,應變隨著應力均勻增大,然后達到一個臨界值以后,隨著應力增大很小的一個數值,引起應變的巨大增加。達到應變的極限,隨著應力的增加,應變增加速度減小。

通常處理這類超彈性材料時,做出以下假設:

1)材料行為是彈性的;

2)材料行為是各向同性;

3)模擬考慮幾何非線性效應;

4)材料是不可壓縮的或接近不可壓縮的;

超彈性本構模型是基于連續介質力學理論。因此,超彈性材料的應力——應變關系是用應力應變勢能來表達的,而不是普通彈性材料中常用的楊氏模量和泊松比的方式。對于各向同性材料,應變能密度分解成為應變變量能和體積應變能兩部分。 淮安PVC塑料包裝

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