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每一种热塑性塑料在一定温度范围内,都会发生很大的牵伸,在比较好成型温度范围内牵伸只需要很小的力,常见的热塑性材料性能和热成型条件。吹塑热成型实质是在片材被加热变软的状态下,进行拉伸变形的行为,坯料承受的张力与伸长存在一定的关系。研究和掌握这一关系是吹塑成型技术的关键所在。这种关系可用片材在各种温度下的伸长率与抗拉强度变化来加以表征,不同材料在不同的温度下的延伸率有较大的不同。例如,PVC在120-130℃的延伸率可达500-550%。
对于热成型,受热的材料有一面与成型工具相接触。这样,材料与模具相接触的面就具有与成型模具完全相同表面轮廓。而成型制件的未接触面轮廓和尺寸就只有取决于材料的厚度。根据成型材料与成型模具的接触面不同(内壁或外壁贴膜)。
阳模成型的优点,之间的内尺寸是很精确的,因为它是与热成型工具相接的一面。相反,对于阴模,制品的外尺寸是很精确的,因为其外部与热成型模具相接触。 PVC片材韧性较高,易热合,可采用封口机和高周波封边,是生产透明吸塑制品的主要原料。连云港全自动塑料包装
对于塑料板料,由于其主要是一个方向的尺寸(厚度)远小于方向的尺寸,比较符合壳单元来包含实际问题中的参数就显得尤其重要。
通常一个单元的表征有,单元族、自由度(与单元族相关)、节点数目、数字描述、积分等信息。有限元软件ABAQUS提供了***的单元,其庞大的单元库为用户提供了强有力的工具以解决多种不同类型的问题。在ABAQUS在具有两类壳单元:常规的壳单元和基于连续体的壳单元。常规的壳单元通过定于单元的平面尺寸、表面法相和初始曲率,对参考面进行离散。 淮安质量塑料包装生产塑料包装加工方便,生产效率高,成本低廉。
另一方面,近似于三维实体单元,连续体的壳单元对整个三维实体进行离散和建立数学描述,其运动和本构行为类似于常规壳单元。本次选取的模型为:Shell 类型的 S4R 网格,用于在 ABAQUS/Explicit 显示计算中使用的一般性目的的壳单元,具有有限的膜应变和小的膜应变公式。
选择了单元模型以后,需要对材料进行截面设定。笔者的研究中创建了一个各向同性的薄膜单元(Homogeneous,Shell),截面定义为板料的中心面层(Middle surface),对应于实际加工中材料的厚度为 0.42mm,在 ABAQUS 中设置材料的厚度为 0.42mm。
将相机记忆卡插入计算机后,即可用软件读取,然后依照软件操作步骤一步进行处理。对要研究的各部分变形网格的处理结果和误差分析如下。
1.三面正交角
这个分析结果不仅*只**三面正交的情况,其他多面相交的情况也与之类似。原始图像是经过软件处理后,还原成三维图像。为了处理方便和简化计算,只截取了三面相交处的一部分。先分析该部分的有效应变场。
从膜的上方到下方,应变随着变大,比较大应变发生的地方并没有处在三面的交点A的中心附近,沿着直线c往下,应变将达到比较大,红**域的应变很大,在,实际上网格的变形程度远远不止如此,因为前面的试验表明当应变超过50%之后,软件的结果误差很大。ASAME系统主要分析的是金属板材的应变,而金属板材的应变是不会达到这么大的,这也是塑料板料成型的一个特性,塑料板料相对于金属板料,除了弹性模量不同之外,其流动性更大,当然这是与塑料的分子结构有密切联系的。第三个面的加入,使得相交线a和b在靠近交点处的应变发生了变化,可以清晰看到蓝**域在块靠近交点a处产生了2个波谷。 按形态不同分类为个包装、内包装、外包装。
侧壁的摩擦力限制了材料向孔的深处流动。并且可以根据图中数据判断当材料接触到模具的侧壁,该摩擦力迅速增大分别采用 Penalty 摩擦模型进行模拟和static-kinetic exponential decay 摩擦模型进行模拟所得摩擦力随时间的变化关系。拉深孔的上边缘部分几乎在成形一开始就产生了摩擦力,并且随着成型的前进,摩擦力快速增大。为了提高模拟的准确程度应该对实验材料——塑料 PVC 片材和模具材料——石膏体进行摩擦力实验,测得动摩擦系数以及滑动摩擦系数。其中滑动摩擦系数随着塑料 PVC 片材与石膏材料间的相对滑动速度改变而改变。但由于实验设备的局限,现有的设备是用来做金属材料间的摩擦系数,无法测塑料和石膏捡的摩擦系数。塑料包装密封性好,安全卫生。扬州PET塑料包装
一般电子类产品,如手机、MP3等半成品或成品产品都需要使用到吸塑盘及纸盒包装。连云港全自动塑料包装
将网络模型进行了计算机建模以后,可以通过节点来判断每个网络所在区域。对于每个网络,所有的信息均储存在其四个控制节点上。因此根据四个节点的RGB值,可以判断点所在的区域。然后取四个节点中所在区域多点的区域为网络区域。依据有限元的思想,只要网络划分的足够小是可以精确的逼近图案的。
初始状态由平面图案得到,经计算机模拟高压成型后点的信息改变我三维曲面上的对应点的信息。将所有点的信息组装起来就知道了三维曲面上的图案信息。这样可以总结出变形前后图案的关系。
对于高压吹塑过程,目前还没有标准的模拟方法。其成型过程类似与板料冲压成型过程,但塑料薄膜相对于金属板料有其许多独特性能。拉伸过程中变形量大。因此本研究拟用CAD中比较成熟的平面投影映射方法模拟,这样模拟过程简单,很方便的将平面图案投影成型到模具型腔内,得到三维制品表面图。对于不考虑成型拉伸的几何投影模拟与实际高压吹塑工艺过程的误差。如果误差较大,则应考虑材料的拉伸变形应力应变,用现有成熟的板料冲压模拟来改进模拟提高准确程度。所需要的改变是用塑料薄膜的参数替换金属板料的参数。 连云港全自动塑料包装
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