造成這兩個區(qū)域變減小的原因是:塑料板料在成型前是平面的,成型時四周同時會向下彎曲拉伸,這就是導致在三面交角處造成材料的推積,在之后的拉伸中,這兩處應變要比其他地方要小一些。
另一方面可以看出,同一高度上,相交線c上的點應變更大,結合薄膜在成型時的流動方向,不難知道,這是因為該處的薄膜需要同時向3個方向拉伸變形,其一是豎直向下(這是主要的拉伸方向),同時還要向兩側拉伸(次要拉伸方向)。所以針對多面相交的情況,要特別注意變形時的薄膜流動方向,來確定比較大應變發(fā)生在哪條相交線上及附近,以及整個薄膜應變變化趨勢。
結合這一點和計算機模擬來設計膜上的圖案,將使圖案在成型后的效果更佳。現在來分析三面正交角的厚度應變場。厚度應變的分布與有效應變場的分布有些類似。 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GAG塑料包裝按需定制
板材厚度的影響
實驗和理論分析的結果都表明,成型極限曲線隨著初始板材厚度的減薄而降低。這是因為當初始板厚較薄時,由板材的表面缺陷而產生的板厚不均勻性以及內部缺陷而使實際板厚下降,變形不均等問題比板厚較厚時更加嚴重。因此,在相同變形條件下,薄的板材容易先發(fā)生局部失穩(wěn)并達到成型極限。另外,薄的板材在變形時應變梯度小,周圍材料對危險區(qū)材料的補償作用小,也會降低成型極限。
應變路徑的影響
在多工序板材成型或單工序復雜零件成型時,零件上點的應變軌跡不一定再遵循簡單加載定律,因而由簡單加載條件得到的成型極限曲線就不一定能直接使用。由于復雜加載的具體情況各不相同,不可能作出各自的成型極限曲線。但實驗和理論分析結果都表明,應變路徑對成型極限曲線具有影響。是對深沖鋼板的實驗結果。按先單向拉伸預變形再等雙向拉伸的應變路徑所得的成型極限曲線則明顯偏低。 淮安塑料包裝制作為了便于運輸,包裝往往應當結實。
另一方面,近似于三維實體單元,連續(xù)體的殼單元對整個三維實體進行離散和建立數學描述,其運動和本構行為類似于常規(guī)殼單元。本次選取的模型為:Shell 類型的 S4R 網格,用于在 ABAQUS/Explicit 顯示計算中使用的一般性目的的殼單元,具有有限的膜應變和小的膜應變公式。
選擇了單元模型以后,需要對材料進行截面設定。筆者的研究中創(chuàng)建了一個各向同性的薄膜單元(Homogeneous,Shell),截面定義為板料的中心面層(Middle surface),對應于實際加工中材料的厚度為 0.42mm,在 ABAQUS 中設置材料的厚度為 0.42mm。
在過去的20年,伴隨著計算機技術的飛速發(fā)展——計算速度的加快,硬件成本的降低,軟件程序功能的日益強大,有限元分析成為了計算設計輔助設計的重要組成部分。有限元分析**初是對于結構力學迅速發(fā)展起來的一種現代計算方法。它是50年代首先在連續(xù)體力學領域——飛機結構靜態(tài)、動態(tài)特征分析中應用的一種有效的數值分析方法,隨后很快***的應用于求解熱傳導、電磁場、流體力學等連續(xù)性問題。目前,常用的有限元軟件有ANSYS,ABAQUS,ADINA和MSC等四個軟件。其中,ABAQUS在非線性分析方面有比較強的能力,目前在結構分析領域是公認的比較精確的有限元軟件。 為了實現物流的合理化,工業(yè)包裝采用與商業(yè)包裝同樣的創(chuàng)意,工業(yè)包裝應同時具有商業(yè)包裝的功能。
對于塑料板料的圖案變形問題,計算機模擬可以建立二維平面與三維制件之間的聯(lián)系。以一條加強筋為例,由于分析需要網格大小選擇的是板料的厚度大小,網格密度比較大,用加強筋部一小部分作為演示。
在三維制件的模擬成型網格圖上,企業(yè)可以設計出符合需要的圖案。例如,紅**域是團的某同**域,由于模擬中這些網格有***的ID標識,可以直接在二維平面模型中找到對應的區(qū)域。將圖案按照RGB值進行劃分,標識在**小單元——網格單元上,可以達到三維制件表面圖案的變形問題。杯型件的測試數據表明,其精確度比較低可以達到87%。 消費者往往以包裝是否破損來鑒定商品是否完好的一個標準。常州ABS塑料包裝商家
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。揚州GAG塑料包裝按需定制
真空吸塑成型主要是依靠材料的熱塑性性能來進行成型的。熱塑性塑料是由分子鏈長達到10的-3次方mm的大分子(聚合物)組成的。這些大分子可以是線性的,比如HDPE,也可以是支化的,如LDPE。然而熱塑性材料分成兩種:
1)無定形熱塑性塑料。常用的有:聚氯乙烯(PVC),苯乙烯聚合物(PS),聚碳酸酯(PC)。
2)部分結晶熱塑性塑料。常用的有:高密度聚乙烯(HDPE),低密度聚乙烯(LDPE),聚丙烯(PP)。
無定形熱塑性材料的使用溫度應低于其玻璃花轉變溫度Tg。部分結晶在熱塑性材料的使用溫度在Tg和熔點Tm之間。說明了無定形和部分結晶熱塑性塑料與溫度相關的行為。無定形和部分結晶的熱塑性塑料有一個比較高的工作溫度范圍。在低于玻璃化轉變溫度Tg時(軟化溫度),熱塑性塑料通常是非常脆(比如普通聚苯乙烯PS),熱塑性塑料的剛性(模量E)和強度(δ)會隨著溫度的升高而降低,可變形會增大。 揚州GAG塑料包裝按需定制
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