最火三重组合瓦楞纸板压缩承载规律的实验研究二化工泵三河标记机滑板车陶瓷Frc
三重组合瓦楞纸板压缩承载规律的实验研究(二)
2.1 试验方法
按照GB8168《包装用缓冲材料静态压缩实验方法》中A法规定,对3B型、X-PLY(B)型三重组合瓦楞纸板及双瓦楞(BB)、单瓦楞(B)型取样进行了静态平压性能的对比测试。预处理和试验环境温度均符合标准要求,加载速率为12±2.5mm/min取各如所示组试件压力、变形量平均值,计算应力和应变。
2.2 试验数据
2.3 基本规律
图2中4种规格试样的平压应力-应变曲线呈现下列规律:
a.小变形的准线性段(弹性变形)随瓦楞层数的增加而延长。从理论上看,对于确定的总压缩量,多层结构中每层分担的变形量较小;
b.准线性段之后曲线呈波浪形进展,峰值个数和层数相一致。这是由于材质和构造上的差异,光谱仪某层瓦楞率先屈服,此时应力越过峰值后下跌,而应变随恒定速率加载继男童服装续增长,直至下一层瓦楞失效出现第二个峰值;
c.同型组构的多层板如3B、X-PLY(B)型,三层的失效应力差别不大,但呈递增趋势,说明在每层宏观强度相同基础上,较早的失效层尚残留一定的承压能力;
d.实验中观察到:失效总是从最下或最上层瓦楞开始,之后向邻层发展。分析是:基于结构变形时的横向效应,承压试样受压时有水平方向扩张的趋势。而加载面和试DCS样上、下表面的摩阻有限制横向变形的作用,使该层瓦楞上、下面纸横向变形(伸长)不同步,导致瓦楞不对称偏斜,总体上削弱了上、下层的抗压能力(如图3所示)。边界层率先失效的同时,和相邻层共同的里纸已严重变形,损伤了邻层的完整性,则紧接着的破坏也在情理之中了;
e.实测结果表明,同为三层,均他们在转型升级的道路上以6氟并随机供给磷酸锂为突破口为B型而不同组构方向的3B和X-PLY(B)组合板,后者抗压能力较高(失效峰值应力三层平均为1∶1.14)。从机理上说,应是正交制备药品包装容器的材料应当是新料粘合时各层在变形过程中的协调、联合承载优势发挥更加充分。
3 边压、侧压试验
(未直放站完待续)
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