结构及充气状态对空气垫缓冲性能的影响

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为了避免或降低产品在运输过程中的损伤,减缓系统的振动、冲击作用,需要对产品进行缓冲保护。空气垫作为一种性能优良的缓冲包装材料,可以代替泡沫塑料等材料,用于各种商品的缓冲包装。本研究通过理论分析、实验研究、有限元模拟,研究了空气垫主要结构参数对其缓冲性能的影响。使用有限元软件ABAQUS对方形及圆柱形产品的空气垫缓冲包装件进行了跌落模拟分析,使空气垫缓冲包装的设计更为精准。对不同厚度的PA/PE共混薄膜进行了单轴拉伸实验,得到薄膜的名义应力-应变作为材料的属性参数,拟合出4阶Ogden应变释能函数,并确定了薄膜的泊松比参数,进行了单轴拉伸有限元模拟计算,得出了不同厚度薄膜的断裂强度。通过静态压缩实验,得到不同厚度薄膜、不同充气压力下的承载力-位移曲线。基于薄膜的单轴拉伸实验数据及空气状态参数,进行了空气垫的静态压缩有限元模拟。有限元模拟计算出的承载力-位移曲线与实验结果基本一致,结果表明:随着空气垫充气压力、薄膜厚度的增大,空气垫静态缓冲系数减小,空气垫的缓冲效果越好。实验得到的应变能与有限元模拟提取的应变能误差在10%以内。设计了方形产品和柱形产品的空气垫缓冲包装,应用ABAQUS软件对其进行了动态冲击数值模拟,探索了薄膜厚度、充气压力及产品形状对空气垫缓冲性能的影响。结果表明:在40kPa-60kPa之间,初始充气压力越大,空气垫的吸能特性越好;空气垫使用的薄膜厚度越大,空气垫吸收的能量越多;方形产品在跌落时的缓冲面积较大,缓冲时间短,柱形产品的缓冲面积小,跌落时易滚动。柱形产品缓冲时间较长,冲击时吸收的能量较少。
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