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。 包裝物體上的視覺形象反映商品概念準確、信息感強,基本傳達要素如商標、品名、企業名稱等齊全。自動化塑料包裝按需定制
ASAME網格應變測試系統主要適用于金屬板材成型。本次實驗采用的材料為PVC塑料片材,其成型過程類似于金屬板料的成型。經過機械方法測量,對比該系統的應變分析結果進行校驗,發現在網格變形量較小時,該軟件的應變分析結果與實際應變之間的誤差在可以接受范圍。同時,實驗所需觀察和研究的是板料流動趨勢,通過網格的變化趨勢得到,也就是系統分析處理結果上可以看到的應變變化趨勢,這方面的要求,ASAME網格應變測試系統是可以滿足的。鑒于以上兩點,本次實驗的數據處理過程使用該系統來對實驗結果進行處理,并對其處理結果進行準確性判斷和分析。
經過多次實際測量與軟件分析結果的比較,得出結論,在網格變形較小的情況下(機械測量應變小于等于50%),兩者之間的誤差不超過10-15%。因此可以選擇使用軟件測量結果來分析網格應變情況,進而了解薄膜在成型過程中的流動情況及流動引起的厚度變化。 連云港產品塑料包裝生產按形態不同分類為個包裝、內包裝、外包裝。
一般來說,隨著溫度的提高,熱塑性材料將表現出彈性行為。對于彈性材料,應力應變狀態主要依賴于:依賴于應力的加載方式,依賴于加載的歷史和大小。大量實驗表明,當溫度超過玻璃化溫度,大多數聚合物的彈性行為占主導行為。
應用超彈性材料進行模擬,其模擬的結果強烈的依賴于提供給的AVAQUS的材料實驗數據。對于本次研究比較好的實驗數據是在130攝氏度時,采用平面拉伸試驗獲得,所需材料——PVC的應力應變數據。然后對實驗中獲取的多組應力應變數據進行擬合,**終確定其中力學特性常數,作為材料數據參數輸入給ABAQUS進行計算。但局限于已有的實驗儀器設備的用途主要是為測試金屬材料,其量程大幅度超過了PVC實驗的測試量呈,導致PVC的應力應變實驗數據無法準確的獲得。
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%。 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。
將相機記憶卡插入計算機后,即可用軟件讀取,然后依照軟件操作步驟一步進行處理。對要研究的各部分變形網格的處理結果和誤差分析如下。
1.三面正交角
這個分析結果不僅*只**三面正交的情況,其他多面相交的情況也與之類似。原始圖像是經過軟件處理后,還原成三維圖像。為了處理方便和簡化計算,只截取了三面相交處的一部分。先分析該部分的有效應變場。
從膜的上方到下方,應變隨著變大,比較大應變發生的地方并沒有處在三面的交點A的中心附近,沿著直線c往下,應變將達到比較大,紅**域的應變很大,在,實際上網格的變形程度遠遠不止如此,因為前面的試驗表明當應變超過50%之后,軟件的結果誤差很大。ASAME系統主要分析的是金屬板材的應變,而金屬板材的應變是不會達到這么大的,這也是塑料板料成型的一個特性,塑料板料相對于金屬板料,除了彈性模量不同之外,其流動性更大,當然這是與塑料的分子結構有密切聯系的。第三個面的加入,使得相交線a和b在靠近交點處的應變發生了變化,可以清晰看到藍**域在塊靠近交點a處產生了2個波谷。 吸塑盤也叫托盤,主要是用來包裝產品,防止在生產或運輸過程中受到外力或外界的影響。連云港產品塑料包裝生產
按包裝操作方法的不同為罐裝包裝、捆扎包裝、裹包包裝、收縮包裝、壓縮包裝和纏繞包裝等。自動化塑料包裝按需定制
在有限元分析的過程中,通常是分為3個主要部分。前處理,求解計算,后處理過程。幾何建模過程屬于前處理過程。在有限元ABAQUS中,已經集成了前處理過程——也就是幾何建模功能。但是現有的幾何建模功能還不夠強大,對于復雜的建模處理起來不夠方便。因此,本次選擇在專業的三維軟件UG中進行建模處理。
針對本次模擬仿真的對象是塑料板料吹塑成型過程,所需要的結果主要是板料在成型過程中的厚度變化以及厚度場分布情況。根據研究的對象以及期望的分析結果,選擇用殼體模型進行模擬。 自動化塑料包裝按需定制