通過CAE仿真法模擬手機屏小球沖擊實驗
經(jīng)過十多年的發(fā)展,我們的手機從物理按鍵為主的功能機過渡到了大屏幕廣視野的智能手機,按鍵被逐一簡化,手機越做越薄,屏幕卻越來越大。大屏幕手機伴隨著碎屏風險增加的問題始終讓我們倍感擔心和困擾。
那么如何保擁有一個相對堅固耐用的屏幕呢呢?手機廠商一般都會在產(chǎn)品正式投放市場前進行屏幕堅固測試,常用的方法就是落球沖擊試驗法。主要是通過對手機屏幕試驗樣片施加瞬間沖擊力,測試屏幕材料的破壞程度及沖擊能量,以保證產(chǎn)品質(zhì)量,符合產(chǎn)品質(zhì)量使用需求。但物理試驗耗時長、成本高直接增加了新產(chǎn)品研發(fā)的成本。通過CAE仿真分析的手段可以有效模擬落球沖擊試驗,并準確知道手機屏幕的最大應力和最大位移,達到物理試驗的效果,同時大大節(jié)約了成本。以下為有限元科技為某手機企業(yè)進行的手機屏小球沖擊分析案例。
分析背景
使用直徑32mm鋼球,重量130g,距手機表面15.4cm處跌落分別沖擊手機表面9個位置。
小球沖擊-位置1
TP最大主應變4339微應變,撞擊點最大位移0.837mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置2
TP最大主應變5187微應變,撞擊點最大位移0.889mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置3
TP最大主應變4012微應變,撞擊點最大位移0.888mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置4
TP最大主應變3995微應變,撞擊點最大位移0.854mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置5
TP最大主應變7915微應變,撞擊點最大位移0.927mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置6
TP最大主應變5360微應變,撞擊點最大位移0.814mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置7
TP最大主應變4354微應變,撞擊點最大位移0.866mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置8
TP最大主應變4166微應變,撞擊點最大位移0.932mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
小球沖擊-位置9
TP最大主應變4881微應變,撞擊點最大位移0.773mm,小于TP玻璃判據(jù)值,無失效風險。
通過以上案例可知,通過CAE仿真分析軟件可以有效模擬物理實驗并準確知道實驗的各項數(shù)據(jù)結(jié)果,為企業(yè)節(jié)約大量成本,同時能夠?qū)Ξa(chǎn)品各項性能進行驗證從而指導產(chǎn)品的優(yōu)化設計。選擇有限元科技,為您的企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造無限可能。