支撑物对全钢化真空玻璃的抗冲击性能模拟研究
Research on Impact Resistance of Pillars to Fully Tempered Vacuum Glass
DOI: 10.12677/MOS.2023.125444, PDF,    科研立项经费支持
作者: 刘亚楠, 胡东方:河南科技大学机电工程学院,河南 洛阳;河南省机械装备先进制造协同创新中心,河南 洛阳;李彦兵:洛阳兰迪玻璃机械股份有限公司,河南 洛阳
关键词: 全钢化真空玻璃支撑物抗冲击性能数值模拟Fully Tempered Vacuum Glass Pillars Shock Resistance Numerical Simulation
摘要: 全钢化真空玻璃因其具备优异的隔声、节能、安全性能而被人们广泛关注,但其抗冲击性能及其冲击失效形式有待人们进一步深入研究。通过ANSYS仿真平台建立落球冲击全钢化真空玻璃的显示动力学模型并进行冲击仿真,研究相同间距下不同支撑物类型和支撑物不同排布方式下落球冲击全钢化真空玻璃的抗冲击性能。结果表明采用环型支撑物的全钢化真空玻璃抗冲击性能最好,采用圆球型支撑物的全钢化真空玻璃抗冲击性能最差;支撑物呈正三角形排布的全钢化真空玻璃的抗冲击性能最好,支撑物呈正六边形排布的全钢化真空玻璃的抗冲击性能最差。
Abstract: Fully tempered vacuum glass has been widely concerned for its excellent sound insulation, energy saving and safety performance, but its impact resistance and impact failure mode need to be fur-ther studied. Through ANSYS simulation platform, the display dynamics model of falling ball impact on fully tempered vacuum glass was established and impact simulation was carried out to study the impact resistance of falling ball impact on fully tempered vacuum glass with different types of pil-lars and different layouts of pillars at the same distance. The results show that the impact re-sistance of fully tempered vacuum glass with ring type pillar is the best, and the impact resistance of fully tempered vacuum glass with round ball type pillar is the worst. The impact resistance of fully tempered vacuum glass with triangular arrangement of pillar is the best, and the impact re-sistance of fully tempered vacuum glass with hexagonal arrangement of pillar is the worst.
文章引用:刘亚楠, 胡东方, 李彦兵. 支撑物对全钢化真空玻璃的抗冲击性能模拟研究[J]. 建模与仿真, 2023, 12(5): 4895-4903. https://doi.org/10.12677/MOS.2023.125444

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