基于FEM和SRS的薄型烟机缓冲包装设计研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 课题研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 产品脆值研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 家电类产品包装设计研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 包装系统跌落冲击研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题研究内容 | 第17-18页 |
1.4 课题研究路线 | 第18-19页 |
2 产品脆值的确定 | 第19-36页 |
2.1 传统脆值估算方法 | 第19-23页 |
2.1.1 经验估算法 | 第19-20页 |
2.1.2 非线性缓冲包装系统估算法 | 第20页 |
2.1.3 使用缓冲材料的冲击脆值测定方法 | 第20-23页 |
2.2 有限元法确定脆值 | 第23-31页 |
2.2.1 有限元法原理 | 第23页 |
2.2.2 薄型烟机有限元模型 | 第23-27页 |
2.2.3 结果分析 | 第27-29页 |
2.2.4 有限元模型的验证 | 第29-31页 |
2.3 冲击响应谱法确定脆值 | 第31-34页 |
2.3.1 冲击响应谱原理 | 第31-33页 |
2.3.2 试验方法 | 第33-34页 |
2.3.3 试验结果 | 第34页 |
2.4 脆值确定方法的对比 | 第34-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
3 缓冲包装的结构设计 | 第36-45页 |
3.1 薄型烟机产品分析 | 第36-37页 |
3.2 缓冲材料选择 | 第37-41页 |
3.2.1 家电类产品缓冲材料 | 第37页 |
3.2.2 材料性能的测试 | 第37-41页 |
3.3 结构设计 | 第41-44页 |
3.3.1 定义参数 | 第41-42页 |
3.3.2 衬垫强度校核 | 第42-43页 |
3.3.3 包装结构设计 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
4 薄型烟机包装件跌落仿真 | 第45-63页 |
4.1 薄型烟机包装件有限元模型 | 第45-47页 |
4.1.1 包装件实体模型的建立 | 第45-46页 |
4.1.2 材料参数设置 | 第46-47页 |
4.1.3 包装件接触定义及网格划分 | 第47页 |
4.1.4 分析设置 | 第47页 |
4.2 薄型烟机包装件角跌落仿真 | 第47-53页 |
4.2.1 包装件角跌落仿真求解追踪 | 第47-50页 |
4.2.2 包装件角跌落仿真结果分析 | 第50-53页 |
4.3 薄型烟机包装件棱跌落仿真 | 第53-57页 |
4.3.1 包装件棱跌落仿真求解追踪 | 第53-55页 |
4.3.2 包装件棱跌落仿真结果分析 | 第55-57页 |
4.4 薄型烟机包装件面跌落仿真 | 第57-62页 |
4.4.1 包装件面跌落仿真求解追踪 | 第57-60页 |
4.4.2 包装件面跌落仿真结果分析 | 第60-62页 |
4.5 小结 | 第62-63页 |
5 薄型烟机包装件跌落试验 | 第63-74页 |
5.1 薄型烟机包装件试验部分 | 第63-65页 |
5.1.1 试验仪器及样品 | 第63-64页 |
5.1.2 试验步骤 | 第64-65页 |
5.2 薄型烟机包装件角跌落试验结果 | 第65-68页 |
5.2.1 加速度分析 | 第65-66页 |
5.2.2 冲击响应谱分析 | 第66-68页 |
5.3 薄型烟机包装件棱跌落试验结果 | 第68-70页 |
5.3.1 加速度分析 | 第68-69页 |
5.3.2 冲击响应谱分析 | 第69-70页 |
5.4 薄型烟机包装件面跌落试验结果 | 第70-73页 |
5.4.1 加速度分析 | 第70-71页 |
5.4.2 冲击响应谱分析 | 第71-73页 |
5.5 小结 | 第73-74页 |
6 缓冲包装结构的改进 | 第74-78页 |
6.1 产品变形分析 | 第74页 |
6.2 设计改进方案 | 第74-75页 |
6.3 改进方案的测试验证 | 第75-77页 |
6.3.1 加速度分析 | 第75-76页 |
6.3.2 冲击响应谱分析 | 第76-77页 |
6.4 小结 | 第77-78页 |
7 总结 | 第78-81页 |
7.1 结论 | 第78-79页 |
7.2 创新点 | 第79页 |
7.3 展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |