[发明专利]一种求解厚钢板同径异速蛇形轧制力能参数的方法在审
申请号: | 201910066544.0 | 申请日: | 2019-01-24 |
公开(公告)号: | CN109840373A | 公开(公告)日: | 2019-06-04 |
发明(设计)人: | 江连运;雷军义;孟庆成;甄涛;马立峰;赵春江 | 申请(专利权)人: | 太原科技大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 王思俊 |
地址: | 030024 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | 一种求解厚钢板同径异速蛇形轧制力能参数的方法,属于厚钢板塑性成形技术领域;特征是根据蛇形轧制变形区接触面摩擦力的方向,将变形区分为后滑区Ⅰ、搓扎区Ⅱ、前滑区Ⅲ和反弯区Ⅳ四部分;这四个区域并不一定同时存在,根据中性点的位置状态初步确定变形区组成状态;根据变形区组成状态、初始条件、边界条件,确定轧制力和轧制力矩的求解模型;本发明能够精确预测轧制力和轧制力矩,为蛇形轧制工艺设计和轧机结构设计提供理论依据。 | ||
搜索关键词: | 蛇形 轧制力 厚钢板 轧制 变形区 求解 同径 初始条件 接触面摩擦力 塑性成形技术 轧制变形区 边界条件 求解模型 位置状态 轧制工艺 中性点 反弯 后滑 轧机 变形 预测 | ||
【主权项】:
1.一种求解厚钢板同径异速蛇形轧制力能参数的方法,其特征在于求解步骤如下:1)求解同径异速蛇形轧制变形区长度:在蛇形轧制期间,上工作辊的中性点n1朝入口方向移动,下工作辊的中性点n2朝出口方向移动;中性点的位置决定了蛇形轧制变形区l内的后滑区I,搓轧区II和前滑区III的长度,上、下工作辊间水平错位量d决定了反弯区IV的长度;当d<xn1<l,d<xn2<xn1时,变形区由后滑区I,搓轧区II,前滑区III和反弯区IV组成;当d<xn1<l,xn2≤d时,变形区由后滑区I,搓轧区II和反弯区IV组成;当xn1≥l,xn2≤d时,变形区由搓轧区II和反弯区IV组成;根据蛇形轧制变形区几何关系确定上、下工作辊变形区长度分别为l、l′、求解公式分别为:对于上工作辊:对于下工作辊:沿垂直方向:Δh1+Δh2=H‑h0 (3)式中:R1—上工作辊半径,R2—下工作辊半径,H—轧前钢板厚度,h0—轧后钢板厚度,d—错位量,Δh1—上工作辊的压下量,Δh2—下工作辊的压下量;由方程式(1)~(3)得:式中:a、b为引入系数,变形区长度求解公式:式中:R1=R2=R2)求解轧件材料屈服准则:根据米塞斯屈服准则确定轧件材料的屈服准则为:式中:σx、σy—分别为轧件材料受到的x,y方向上的正应力;σf—轧件材料的流变应力;m—摩擦系数;厚钢板顶部和底部的平均剪切应力为:其中c是引入的系数,0≤c≤1;由σx=q,σy=‑p,得厚钢板顶部和底部的屈服准则;由和得以下关系:式中:q—变形区的水平法向应力,p—为单位压力;—分别为单元体上、下部分受到的x,y方向上的平均正应力;M—引入系数;3)塑性变形区单位压力:根据变形区接触面摩擦力的方向将变形区分为后滑区Ⅰ、搓扎区Ⅱ、前滑区Ⅲ、反弯区Ⅳ四部分;基于主应力法确定变形区内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的单位压力求解模型分别为:①当xn1≤x≤l时,求得:②当xn2≤x≤xn1时,求得:③当d≤x≤xn2时,求得:④当0≤x≤d时,求得:式中:xn1—上工作辊处中性点的x坐标;xn2—下工作辊处中性点的x坐标;4)轧制力和轧制力矩求解建模:根据变形区组成状态,当d<xn1<l,d<xn2<xn1时,变形区由后滑区I,搓轧区II,前滑区III和反弯区IV组成;当d<xn1<l,xn2≤d时,变形区由后滑区I,搓轧区II和反弯区IV组成;当xn1≥l,xn2≤d时,变形区由搓轧区II和反弯区IV组成;在上工作辊抛出点O,边界条件为:x=0、q=0,因此得代入式(14)得到CⅣ;①当d<xn1<l,d<xn2<xn1时,入口位置的边界条件是:x=l,q=0,因此得将其代入等式(11)求得CI;因为在x=d处有pⅢ(x=d)=pⅣ(x=d),求得CⅢ;在x=xn1处,有pⅠ(x=xn1)=pⅡ(x=xn1),求得CII(x=xn1),在x=xn2处,有pⅡ(x=xn2)=pⅢ(x=xn2),求得CII(x=xn2);由于单位压缩压力在上下工作辊中性点处是连续的,因此得到以下等式:CII(x=xn1)=CII(x=xn2) (15)在轧制过程中,体积保持不变,因此得到以下关系:式中:v1、v2—分别为上、下工作辊的表面线速度,xn1、xn2—分别为上、下工作辊处中性点的x坐标;联立式(15)和式(16)即求得xn1、xn2和CⅡ;当轧件沿垂直方向处于平衡状态时,上下工作辊的轧制力相等,即F1=F2=F;通过单位压力沿接触弧积分,即求得同径异速蛇形轧制轧制力F:式中:B—轧件的宽度,l—变形区长度;通过求解沿上、下工作辊接触弧上的摩擦力的力矩得到上、下工作辊的轧制力矩T1、T2:式中:k为剪切变形抗力;②当d<xn1<l,xn2≤d时,入口位置的边界条件是:x=l,q=0,将其代入等式(11)求得CI;由pⅡ(x=d)=pⅣ(x=d),求得CII;因为pⅠ(x=xn1)=pⅡ(x=xn1),所以通过等式(11)和等式(12)求得xn1;通过单位压力沿接触弧积分,即求得同径异速蛇形轧制轧制力F:通过求解沿上、下工作辊接触弧上的摩擦力的力矩得到上、下工作辊的轧制力矩T1、T2:③当xn1≥l,xn2≤d时,入口位置的边界条件是:x=l,q=0,将其代入等式(12)求得CII;通过单位压力沿接触弧积分,即求得同径异速蛇形轧制轧制力F:通过求解沿上、下工作辊接触弧上的摩擦力的力矩得到上、下工作辊的轧制力矩T1、T2:
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