扬州PET塑料包装
在吹塑过程中PVC塑料毛坯拉伸很大,PVC经历了复杂的变形过程。在形变比较小时(小于),表现为弹性变形,服从hook定理,载荷消除应变可回复;随着应力的增加,PVC进入塑性阶段,去除载荷弹性应变部分可恢复,塑性应变部分不可回复,材料将留下长久形变;随着应力的继续增大,材料将出现类橡胶平台特性,此时随着应变的增加,应力增加很小,应力应变曲线斜率变得很小,曲线形状近似水平;随后材料出现明显的非线性黏弹性行为,此时材料表现出应变硬化特性,其应力应变曲线斜率急剧增加,曲线形状变为陡峭,材料变硬。
已有学者作了大量的实验研究,从文献中能获得许多可靠的关于材料数据和热成型试验的数据。这些试验是通过热成型对称的空泡状零件,成型以后再反求成型时对应的应变数据而得。通常塑料热成型材料将视为高弹性或橡胶类似的超弹性材料。 中包装也属运输包装一部分,是为了计划生产和供应,有利于推销,计数和保护内包装而设计的。扬州PET塑料包装
真空吸塑成型时热成型中的一种重要应用。本次实验选择的是真空成型工艺。其所用的材料是厚度~15mm的片材,这些片材是用粒料制得的半成品。因此,与注射成型相比,热成型的原料会增加额外的成本。在热成型是需要对片材进行切割,这将会产生边角料。将这些边角料粉碎后,与原来的材料相混,可以再一次制成片材。
在真空成型中,片材只有一个表面与热成型模具相接触,因此只有一个表面与热成型模具几何尺寸相一致,制品另外一个表面的轮廓是有牵伸得到的。
在塑料加工领域,热成型被认为是一种具有很大发展潜力的加工方法,它采用模塑成型,适合塑料包装各领域。热成型也是一种需要熟练操作与经验的加工方法。如今,通过模拟过程与表要的专业技术,热成型已经发展成为在技术上可控的,并可以重复的一种加工方法。 连云港PP塑料包装按形态不同分类为个包装、内包装、外包装。
自2008年起,笔者针对某跨国公司的笔记本外壳是出现的制造工艺缺陷问题——模内膜成型的几何尺寸严重变形问题,开始了吸塑成型的工艺研究。研究发现模内膜成型的几何变形的**问题是塑料板料吹塑成型的问题。沿着这一思路,笔者展开了相关研究工作,其中包括:
1.研究生产制造工艺,因为需要在实际中生产加工,如果不了解生产加工过程,是无法解决这一问题的。**终,在导师的支持下,笔者设计了模具,并联系了工厂对笔者设计的原型制件进行了生产加工。这些工作为以后的理论研究及有限元仿真提供了实践基础以及数据来源。
2.理论分析及计算机模拟,深入了解塑料在高温(150摄氏度)时的状态,在吹塑热成型中的变化规律,对模型建模仿真,并对照工业生产的制件分析改进仿真模型,**终提供了一种针对制件变形的解决方案。
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。 吸卡包装的特点是需要吸塑封口设备将产品封装在纸卡与泡壳之间。
一般来说,随着温度的提高,热塑性材料将表现出弹性行为。对于弹性材料,应力应变状态主要依赖于:依赖于应力的加载方式,依赖于加载的历史和大小。大量实验表明,当温度超过玻璃化温度,大多数聚合物的弹性行为占主导行为。
应用超弹性材料进行模拟,其模拟的结果强烈的依赖于提供给的AVAQUS的材料实验数据。对于本次研究比较好的实验数据是在130摄氏度时,采用平面拉伸试验获得,所需材料——PVC的应力应变数据。然后对实验中获取的多组应力应变数据进行拟合,**终确定其中力学特性常数,作为材料数据参数输入给ABAQUS进行计算。但局限于已有的实验仪器设备的用途主要是为测试金属材料,其量程大幅度超过了PVC实验的测试量呈,导致PVC的应力应变实验数据无法准确的获得。 内销包装包括运输包装、销售包装二大类。盐城产品塑料包装咨询问价
外销包装在具备运输包装、销售包装二大类的同时,包装必须要适应进口国或地区的特点及需要。扬州PET塑料包装
工业应用中,如果碰到三维造型比较复杂,吹塑热成型工艺要求比较高的需求时,以上提供的几何模拟方案将无法满足要求。此时,如果要提高制件的性能——机械性能和工艺性两方面,就必须提高模拟方案的准确度。利用有限元仿真计算,按照实际生产工艺的加工条件,对成型的材料、吹塑温度、接触摩擦等物理过程建模分析,这样从二维板料仿真得到的三维制件之间的联系更加准确,对于塑料板料的模拟可以达到比较大误差为13%,也就是精确度可以达到87%。扬州PET塑料包装
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