基于非圆弧理论的精密极薄带轧制力快速预测.docx
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1、精密不锈钢极薄带是微电子、微成型等高端领域的重要工业原料,高精度钢带一般使用多根轧机进行轧制生产。轧制力模型对极薄带的轧制过程控制起着决定性的作用,而轧制力模型的精度主要受到变形抗力和摩擦因数这2个参数的影响。轧制过程中极薄带与轧辐接触变形区的弧长一般远大于轧件厚度,轧辐辑型被压扁为非圆弧形轮廓,将轧辐以圆弧轮廓为假设前提的传统轧制力模型不再适用。针对以上问题,以非圆弧理论为基础,通过推导基于Fleck理论的解析方程,结合计算机编程开发出应用于304不锈钢极薄带的轧制力模型。为优化轧制参数提高轧制力模型的计算精度,考虑到极薄带轧制过程工艺特点是采用较大张力轧制,通过轧制-拉伸试验确定轧件的屈服
2、强度变化并拟合得到相应的变形抗力模型。设计了基于Fleck轧制力模型的摩擦因数计算程序,结合现场采集的轧制过程中的数据,反向计算并拟合关于轧制速度变化的摩擦因数模型。数据显示了在极薄带的轧制过程中,一定范围内摩擦因数随着轧制速度的增大而变小,这是因为随着轧制速度的提升,润滑液更容易被带入到变形区,使得变形区的油膜润滑效果增强。通过计算验证表明,模型的计算值与实测值之间的误差为70%10%,可以满足生产过程中高效率控制需求。2、关键词304不锈钢极薄带;FIeCk理论;变形抗力;摩擦因数;解析模型3、引言精密极薄带是厚度为0oro.1mm的不锈钢带,作为制造微型件的重要原料之一,被广泛应用于电子
3、电路、国防军工、仪器仪表、航空航天等领域。随着时代的进步,工业产品向着微型化发展的速度日益加快,由此促进了微加工、微电子等领域的飞速发展,市场对精密极薄带的需求进一步扩大,对其精度、延展性、耐腐蚀性以及力学性能等指标有了更高的要求。精密极薄带轧制过程中,轧制力模型对制定工艺制度、控制板形板厚等起着重要作用。当前常用的轧制力数学模型建模的方法主要有基于机理分析的模型、基于试验或实际数据的回归模型、人工智能模型以及将机理或回归模型与人工智能结合的模型。这几种方法都有各自的优缺点,基于机理分析的模型普适性最强,它分析轧制过程中的物理规律,将主要的影响因子提取出来,以关键变量构建计算模型,但考虑到轧制
4、过程的复杂性和高度非线性,模型需要一定程度的简化,并与实际数据结合来修改模型中的参数,使模型更符合实际情况;基于试验或实际数据的回归模型也称为经验模型,需要准确地提取出影响轧制过程的因素,并通过适当的函数架构出模型;基于人工智能的模型是以事实和数据作为支撑,它避免了对深层轧制规律的探究,选取合适的参数,并将大量的数据作为输入量对模型进行训练,预测出的结果能够反映统计性规律,具有较高的可信度,但当输入的数据比较发散时,模型可能难以收敛。针对不同的情况,选取适当的建模方法能有效提高模型的精确度。从轧机设计和轧制工艺制定的角度来看,机理模型是最合适的。传统轧制力模型一般假设轧辐在接触变形区仍然保持圆
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