基于动态应力-能量分析的EPE缓冲性能分析与研究

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在流通过程中,为保护商品减小外力作用的影响而采取的包装方式称为缓冲包装。从商品生产完毕到最终的消费过程,涉及到装卸、运输、仓储等过程,商品可能会受到外力冲击、振动、压缩、及相互间的摩擦作用等。当外力作用的大小超过了商品所能承受作的极限时,商品就会发生不同作用的损坏。为了采取最合理的包装方式并且最大程度的保护产品,一需要了解商品本身的特征,二要了解商品的物流环境。本研究从缓冲材料吸收能量的角度出发,将外界因素和材料规格相结合分析,分析缓冲材料的动态性能。本课题以发泡聚乙烯EPE材料为研究对象,通过在不同冲击高度和不同冲击质量条件下进行动态压缩实验,对该材料进行了动态缓冲性能研究。本课题以动态压缩实验为基础,将不同冲击高度下的EPE“最大加速度-静应力”曲线作对比,直观地表征了 EPE在常温环境下的动态缓冲性能以及EPE在动态冲击条件下的能量吸收的情况。实验结果表明,冲击质量和冲击高度都会影响EPE材料的动态缓冲性能,当静应力在3-4kPa范围内时,动态压缩曲线出现了最低点,其最低点对应的最大冲击加速度随着密度和厚度的增大而降低,随着冲击高度的增高而增大。从动态曲线的趋势可以看出,随着材料密度和厚度的增大,其动态缓冲曲线的静应力范围增大,曲线趋势更加平缓,最大加速度值的增长速度下降。本课题应用激光位移传感器,收集并计算与冲击加速度同步产生的EPE实时形变量,对不同厚度的EPE进行动态压缩试验研究。分析并建立材料形变量、能量吸收率、材料厚度、材料密度、冲击高度、冲击质量以及最大加速度的关系,对缓冲材料的最大加速度和能量关系进行分析。在任意一条完整的动态缓冲曲线中,能量吸收率随着静应力的增大而提高,材料形变量随着静应力的增大而增大。在确定总能量的条件下,对于相同密度和厚度材料,随着高度的增大,材料形变量增大,最大加速度值增大,能量吸收率逐渐降低。
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