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1)  framework floor
模壳楼板
2)  model of slabs
楼板模型
1.
Base on the theory of model of slabs about the PKPM software,the application of models with different stiffness is explained.
根据PKPM系列软件中关于楼板模型的计算假定,阐述了不同楼板刚度模型的应用,并从有代表性的若干工程设计实例分析了楼板刚度对局部和整体设计结果的影响和可采用的对应措施。
3)  plastic-template floor
塑模楼板
1.
The application of the steel tube concrete frame and the plastic-template floor can meet the demands of large span and big space.
介绍了北京王府井西辅路停车楼的结构设计,通过采用钢筋混凝土墙板结构解决停车库的层高问题;通过钢管混凝土框架结构及塑模楼板满足车展的大跨度大空间的要求。
4)  shell model
板壳模型
1.
The shell model considers the effect of section distortion, and avoids the errors from rigid section assumption of member system model.
通过与杆系模型结果进行比较认为:对于小曲率箱形连续梁桥,可以展开成直梁用影响线加载计算活载效应;对于大曲率窄桥,使用基于杆系理论的鱼骨梁模型建立影响面已足够精确;对于大曲率宽桥,箱梁畸变的影响比较显著,必须使用基于板壳模型建立的影响面进行加载,才能满足设计对精度的要求。
2.
Space shell model was adopted to assess the vehicle load transversal distribution coefficients of three haulage fleets on a simple T-beam curved bridge under the load level of vehicle-20 and at 1/2 & 1/4 span locations and beside the seat location.
利用空间板壳模型对孔径 30m的 1孔简支T形梁桥在 3个车队超 2 0级汽车荷载作用下 ,1/ 2、1/ 4孔径和支座边等位置的车辆荷载横向分配系数进行分析 ,结果显示 :弯桥荷载横向分布系数相对直桥荷载横向分布系数相差很小。
3.
Determining the lightweight plan on the beam model,and using shell model check result again.
先在梁单元模型上确定了轻量化的方案,再使用板壳模型校核结果,同时针对模型计算的结果,对拖车的相应薄弱部位进行了结构加强。
5)  form sheathing
模壳衬板
6)  threedimentional FEA calculation model in which floors strains are considered
考虑楼板变形的板壳元和探元三维有限元计算模型
补充资料:暖瓶壳底托注射模设计

1 塑件分析


瓶托零件, 材料为低压聚乙烯,重36g ,壁厚1. 8mm。瓶托外壁刻有6 组42条与脱模方向平行且有4 种尺寸规格的直纹槽, 主要起美观作用。通过工艺计算, 选用XS-ZY-60 卧式注射机即可满足注射量、锁模力、注射压力等要求。



2 模具结构特点


根据塑件特点, 模具采用1 模1 件, 中心浇口结构,模具结构见图2。结构特点及加工工艺如下:
(1) 本模具采用单分型面注射模形式。
(2) 以往此类零件多采用机械脱螺纹型芯或环型模具结构, 这样, 势必增加齿轮、轴承、链轮、链条、电机等零部件,使模具外形增大, 结构复杂, 使用时故障率较高, 维修难度大。现根据聚乙烯原料流动性极好,质软较易脱模的特点, 设计了1 副两次强制脱模模具,使模具结构大为简化。
(3) 动模成型部分主要由螺纹型芯7、8、顶料环6、动模板5 组成, 以上4 个零件相互配合面的尺寸精度一定要保证, 它们之间既要滑动,间隙又要适当。间隙大了,容易出现飞边; 间隙太小, 由于热胀冷缩等原因, 易出现卡滞现象。实践证明双面间隙在0. 03~0. 05mm时效果最佳。
(4) 推杆13 在顶料环6 上的螺孔位置应置于小型芯16 内,以免在工件上留下痕迹。



3 模具工作过程


模具开模时, 由于弹簧15 的作用使螺纹型芯7、8 上行, 直到螺纹型芯7 的凸缘接触动模板底面,此时制品脱离动模内腔。然后由机床顶出机构通过推板12、推杆13、顶料环6的作用使制品脱离螺纹型芯7 ,同时螺纹型芯8 随制品一起上行。当螺纹型芯8 的凸缘与螺纹型芯7 的下端面接触时, 螺纹型芯8 停止上行, 此时制品已脱离螺纹型芯7 , 由于机床顶出机构的作用, 制品继续上行, 此时M40mm螺纹强制脱模, 制品成型结束。合模时由定模型芯3、小型芯16 使各活动型芯复位,进行下一个工作周期。


4 注意事项


M125mm×6mm螺纹按国家标准规定,螺纹牙高应为31248mm, M125mm×4mm螺纹的螺纹牙高为21165mm, 考虑到螺纹国家标准主要是针对机械行业制定, 并且暖瓶底托承受的力较小, 同时发现铁壳保温瓶底托的螺纹牙高只有0. 9 ~ 1. 0mm, 因此确定M125mm×6mm螺纹牙高加工成21165mm,同样M40 ×4mm螺纹牙高加工成11624mm, 并抛光至表面粗糙度Ra ≤018μm, 保证底托与外壳螺纹配合严密。


5 注射成型工艺


聚乙烯塑料虽然质地柔软,易脱模,但由于螺纹牙高偏高,伸张量偏大,易使制品开裂或拉伤, 因此在注射成型过程中, 压力、温度及时间的控制相当重要。塑件的注射温度、保压时间都要控制在一定范围内, 注射温度过高或保压时间过短, 都易使制品变形、拉伤,注射温度过低或保压时间过长, 则制品温度过低,易开裂。经反复试验,得出如下工艺参数: 注射温度170~180 ℃, 保压时间2min , 调整注射量,注满为止。

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参考词条