在國外,真空吸塑熱成型是一種應用領域相當廣闊的成型工藝,經過不斷的開發和改進,目前已達到了自動化、智能一體化的生產工藝,實現了全流水線自動生產的系統成型工藝。我國在吸塑模具制造技術上與國外還存在很大差距,國產模具制造精度較低、制造周期長、壽命短、性能較差。
吸塑成型也稱真空吸塑成型,是將塑料片材或板材加熱到粘彈性狀態,再通過真空吸引、與模具表面貼合,冷卻后獲得所需要形狀的成型方法。吸塑成型技術也叫真空吸塑成型工藝。 吸塑包裝采用吸塑工藝生產出塑料制品,并用相應的設備對產品進行封裝的總稱。鹽城PS塑料包裝售后服務
本次研究主要以階梯拉伸深度的圓孔成型特征為研究對象,計算機模擬不同拉伸比的杯型件的成型過程,希望能夠達到用計算機模擬成型來減少實驗成型的數量,**終能實現用模擬來取代實驗的目的。
研究對象選取杯型件的原因是通暢衡量板料成形性能的一個成型判斷依據就是對杯型件特稱進行成型。因此對于杯型件的成型好壞是衡量板料成形性能的一個重要依據。對杯型件成型的模擬具有比較重要的意義。從實際的制品成型結果照片中可以看到,對于不同直徑D和不同深度H的杯型件。 徐州ABS塑料包裝按需定制雙泡殼包裝是指用兩張泡殼將紙卡與產品封裝在一起的包裝形式。
在吹塑過程中PVC塑料毛坯拉伸很大,PVC經歷了復雜的變形過程。在形變比較小時(小于),表現為彈性變形,服從hook定理,載荷消除應變可回復;隨著應力的增加,PVC進入塑性階段,去除載荷彈性應變部分可恢復,塑性應變部分不可回復,材料將留下長久形變;隨著應力的繼續增大,材料將出現類橡膠平臺特性,此時隨著應變的增加,應力增加很小,應力應變曲線斜率變得很小,曲線形狀近似水平;隨后材料出現明顯的非線性黏彈性行為,此時材料表現出應變硬化特性,其應力應變曲線斜率急劇增加,曲線形狀變為陡峭,材料變硬。
已有學者作了大量的實驗研究,從文獻中能獲得許多可靠的關于材料數據和熱成型試驗的數據。這些試驗是通過熱成型對稱的空泡狀零件,成型以后再反求成型時對應的應變數據而得。通常塑料熱成型材料將視為高彈性或橡膠類似的超彈性材料。
真空吸塑成型時熱成型中的一種重要應用。本次實驗選擇的是真空成型工藝。其所用的材料是厚度~15mm的片材,這些片材是用粒料制得的半成品。因此,與注射成型相比,熱成型的原料會增加額外的成本。在熱成型是需要對片材進行切割,這將會產生邊角料。將這些邊角料粉碎后,與原來的材料相混,可以再一次制成片材。
在真空成型中,片材只有一個表面與熱成型模具相接觸,因此只有一個表面與熱成型模具幾何尺寸相一致,制品另外一個表面的輪廓是有牽伸得到的。
在塑料加工領域,熱成型被認為是一種具有很大發展潛力的加工方法,它采用模塑成型,適合塑料包裝各領域。熱成型也是一種需要熟練操作與經驗的加工方法。如今,通過模擬過程與表要的專業技術,熱成型已經發展成為在技術上可控的,并可以重復的一種加工方法。 包裝物體的裝潢設計創意新穎、構思構圖超凡獨特,圖形設計生動優美,色彩簡潔協調統一。
PVC在加工時熔化溫度是一個非常重要的工藝參數,如果此參數不當將導致材料分解的問題。PVC的流動特性相當差,其工藝范圍很窄。特別是大分子量的PVC材料更難于加工(這種材料通常要加入潤滑劑改善流動特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。PVC的收縮率相當低,一般為0.2-0.6%。
通過模具生產得到的薄膜制件,其表面的網格已經發生了實驗設計所需要的各種變形。通過這些變形的網格,可以得到材料流動的信息。為了對這些大量的信息進行數據化,筆者應用ASAME網格應變測試系統對各個成型特征進行分析驗證以得到應變數據。
封裝形成的包裝產品可分為插卡、吸卡、雙泡殼、半泡殼、對折泡殼、三折泡殼等。揚州自動化塑料包裝批發廠家
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側壁的摩擦力限制了材料向孔的深處流動。并且可以根據圖中數據判斷當材料接觸到模具的側壁,該摩擦力迅速增大分別采用 Penalty 摩擦模型進行模擬和static-kinetic exponential decay 摩擦模型進行模擬所得摩擦力隨時間的變化關系。拉深孔的上邊緣部分幾乎在成形一開始就產生了摩擦力,并且隨著成型的前進,摩擦力快速增大。為了提高模擬的準確程度應該對實驗材料——塑料 PVC 片材和模具材料——石膏體進行摩擦力實驗,測得動摩擦系數以及滑動摩擦系數。其中滑動摩擦系數隨著塑料 PVC 片材與石膏材料間的相對滑動速度改變而改變。但由于實驗設備的局限,現有的設備是用來做金屬材料間的摩擦系數,無法測塑料和石膏撿的摩擦系數。鹽城PS塑料包裝售后服務