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钢化真空玻璃的抗冲击性能研究

发布时间:2021-05-10 05:47
  随着现代社会的前进,玻璃制品已渗透到人们的生活中。在国民经济迅速发展的今天,单片钢化玻璃以其优良的性能获得市场的认可,并在众多领域都扮演了重要角色。大到摩天大楼、航天飞机,小到手机贴膜,单片钢化玻璃都能够发挥它应有的价值。同时,在单片钢化玻璃基础上衍生出的钢化真空玻璃,相比较之下,其安全性能、节能性能等优势更加明显,也更能得到社会的认可,其卓越的性能获得了市场青睐,拥有极大地发展潜力。但在现在的技术条件下,钢化真空玻璃尚未普及,支撑物的形态、排列形式等制约着该行业的发展,也正是如此,广大科研人员被吸引到这个行业,对钢化真空玻璃的理论化、市场化进行摸索研究。本文针对钢化真空玻璃的抗冲击性能,采用实验与模拟相结合的方式,主要做了以下三部分内容:1)对钢化真空玻璃在未受到外界因素的影响下,其力学性能进行研究;2)研究了单片钢化玻璃的抗冲击性能,并对其进行现场试验和模拟验证;3)对钢化真空玻璃在冲击条件下进行有限元模拟,研究其抗冲击性能,此研究可为钢化真空玻璃的市场化提供理论基础,为改进其抗冲击性能提供方向。通过对三部分内容的研究后,得出的重要结论如下:1)无外界因素影响时,钢化真空玻璃的支撑... 

【文章来源】:河南理工大学河南省

【文章页数】:100 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
致谢
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究目的和意义
    1.2 国内外研究进展
        1.2.1 国内的研究现状
            1.2.1.1 单片钢化玻璃的研究现状
            1.2.1.2 钢化真空玻璃的研究现状
        1.2.2 国际的研究现状
            1.2.2.1 单片钢化玻璃的研究现状
            1.2.2.2 钢化真空玻璃的研究现状
    1.3 研究内容以及结构
        1.3.2 主要研究内容
        1.3.2 论文结构安排
第2章 钢化真空玻璃的静力学分析
    2.1 钢化真空玻璃的建模分析
        2.1.1 钢化真空玻璃的模型建立
        2.1.2 钢化真空玻璃建模的基本假设
        2.1.3 钢化真空玻璃支撑物类型及排布
        2.1.4 钢化真空玻璃模型参数
    2.2 数值模拟分析步骤
    2.3 钢化真空玻璃静态模拟结果分析
        2.3.1 球状支撑物
        2.3.2 圆柱状支撑物
        2.3.3 空心圆柱状支撑物
        2.3.4 支撑物对钢化真空玻璃力学性能的影响
    2.4 章节小结
第3章 单片钢化玻璃及钢化真空玻璃的冲击试验研究
    3.1 实验设备
    3.2 实验过程
    3.3 实验结果
        3.3.1 单片钢化玻璃实验结果
        3.3.2 钢化真空玻璃实验结果
    3.4 实验结果分析
        3.4.1 单片钢化玻璃实验结果分析
        3.4.2 钢化真空玻璃实验结果分析
    3.5 章节小结
第4章 冲击基本理论及单片钢化玻璃的数值模拟研究
    4.1 弹性波基础
        4.1.1 弹性波简介
        4.1.2 弹性波的传播
        4.1.3 冲击过程的简介
        4.1.4 弹性波的反射和叠加
    4.2 单片钢化玻璃的抗冲击性能数值模拟
        4.2.1 单片钢化玻璃数值模型的建立
        4.2.2 单片钢化玻璃数值模型的网格划分
        4.2.3 应变片粘贴位置与落球位置的确定
        4.2.4 钢化玻璃落球冲击的数值模拟
    4.3 钢化玻璃的落球冲击实验与模拟的相互验证
        4.3.1 实验与模拟结果
        4.3.2 实验与模拟数据对比分析
        4.3.3 模拟数据分析
    4.4 章节小结
第5章 钢化真空玻璃的抗冲击性能分析
    5.1 钢化真空玻璃落球冲击模型的建立
    5.2 模型参数
    5.3 钢化真空玻璃落球冲击模拟
    5.4 不同支撑物的作用下钢化真空玻璃的抗冲击性能研究
        5.4.1 圆柱状支撑物支撑的钢化真空玻璃落球冲击模拟
        5.4.2 空心圆柱状支撑物支撑的钢化真空玻璃落球冲击模拟
    5.5 章节小结
第6章 总结与展望
    6.1 总结
    6.2 展望
参考文献
作者简历
学位论文数据集


【参考文献】:
期刊论文
[1]化学钢化过程中玻璃结构变化的研究[J]. 刘磊,孙亚明,杨宝明,张红军,韩子龙,胡高鹏.  玻璃. 2018(09)
[2]车身玻璃试制技术与工艺研究[J]. 周鹏,张亚岐,吴东哲,唐京民,毛安.  汽车工艺与材料. 2018(08)
[3]钢化玻璃表面应力测量结果不确定度的评定和分析[J]. 于翔,苏中华,云腾.  硅酸盐通报. 2017(07)
[4]钢化真空玻璃支撑点的排布方式[J]. 李彦兵,岳高伟.  材料科学与工程学报. 2016(06)
[5]钢化玻璃生产工艺及设备[J]. 杨建昌,王海东,王文堂.  科技与创新. 2016(15)
[6]支撑物缺位对真空玻璃应力和变形影响分析[J]. 刘小根,万德田,孙景春,许威,唐健正.  门窗. 2016(04)
[7]支撑点间距对钢化真空玻璃力学特性的影响[J]. 李彦兵,岳高伟.  硅酸盐通报. 2016(04)
[8]真空平板玻璃封边气孔成因研究[J]. 缪宏,单翔,张剑峰,张瑞宏,左敦稳,王红军.  真空科学与技术学报. 2015(06)
[9]真空平板玻璃的性能及制造技术研究[J]. 刘峻,朱敏红.  装备制造技术. 2014(12)
[10]普通玻璃和钢化玻璃破坏痕迹的微观形貌分析[J]. 金静,张金专.  消防科学与技术. 2014(10)



本文编号:3178802

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