Formáli
Stilling innspýtingarferilsbreytu er svið sterkrar reynslu og veikrar kenninga, og það er erfitt að koma því á framfæri [1] fyrir nákvæmt stærðfræðilíkan, en gagnagreiningartækni er aðferð til að finna þekkingu úr sögulegum gögnum, sem þarf ekki flókna fræðilega byggingu, svo það er meira og meira notað á þessu sviði. Til dæmis, Zhang Lingli o.fl. [2] notaði margfeldisaðhvarfsgreiningu til að koma á aðhvarfslíkani fyrir sambandið milli inndælingarþrýstings og mótshitastigs og rúmfræðilegrar stærðar mótunarXie Peiping o.fl. [3] fjallað um sambandið á milli afgangsálags vörunnar með því að rannsaka tegundarholaþrýstingsferil mismunandi hluta; SHEN C Y o.fl [4] fínstillti innspýtingarferlið til að draga úr rúmmálsrýrnun mótunarvörunnar, og [5] lagði til eftirlitsaðferð með innspýtingarferli í gegnum netlíkanið, til að átta sig á bilanaeftirliti og gæðaspá.
Í fyrri framleiðsluaðferð, Verkfræðingar geta aðeins fengið innspýtingarþrýstingsgögnin í tunnu sprautumótunarvélarinnar, þannig að innspýtingarþrýstingurinn í tunnunni jafngildir oft innspýtingarþrýstingnum í moldholinu, á meðan innspýtingarþrýstingstapið í tunnunni er hunsað. Með þróun sprautumótunartækni, æ fleiri Fleiri og fleiri iðkendur áttuðu sig á því að lykilvísitalan sem hefur áhrif á gæði sprautumótunarvara var innspýtingsþrýstingur í moldholinu frekar en endurgjöf innspýtingarþrýstings frá sprautumótunarvélinni., og byrjaði að borga eftirtekt til rannsókna á innspýtingarþrýstingstapi í sprautumótunarvélinni, en lítið var greint frá kerfisbundnum rannsóknargögnum og niðurstöðum.
Samkvæmt þróun tækniþróunar á sviði plastsprautumótunar, ásamt stöðu iðnaðarins, nú í rannsóknum á inndælingarþrýstingstapi, í gegnum röð prófana til að fá gögn, og nota gagnagreiningartæknina til að kanna innspýtingarþrýstingstapamynstrið, bæta nákvæmni spá um innspýtingarþrýstingstap.
Tæki og mót til náms
Sprautumótunarprófið er framkvæmt á a 1 200 kN rafmagnssprautumótunarvél, sem samþykkir fullan mótor drif og PLC, tíðnibreyting og servóstýringartækni, og getur náð mikilli nákvæmni stjórn. Stjórn á sprautumótunarvélinni fyrir stöðugleika
Frammistaða getur tryggt áreiðanleika og stöðugleika prófunarniðurstaðna. Mótið sem notað er til rannsókna er tveggja plata mót af venjulegri flæðisrás uppsett með þrýstiskynjara við hliðið.. Stærð holsins er 301 mm 57 mm 2.5 mm. Mynduð vara hefur samræmda þykkt og einfalda uppbyggingu, sem getur gert sér grein fyrir litlum tilkostnaði og mikilli skilvirkni innspýtingarprófunarferlisins.
Til að auðvelda gagnaöflun og greiningu, ComoDataCen var notað The te (miðlægt geymslukerfi fyrir r innspýtingarferlisgögn), miðstýrð söfnun og vinnsla Innspýtingsþrýstingur og skynjaraþrýstingur við moldarhliðið, innspýtingarprófunarlíkanið er sýnt á myndinni 1.
tilraunaaðferð
Þar sem rannsóknin var hönnuð til að kanna þá þætti sem hafa áhrif á þrýstinginn við inndælingu, þrýstingurinn
Inndælingarhraði, bræðsluhitastig, og efnisgerð sem 3 hlutir
Rannsóknarbreytur, með einum viðmiðunarpunkti seigjuvísitölu (VI) á milli 51,6~
327.2 (eins punkts viðmiðunarseigjuvísitölu er við tilgreint hitastig og skurðhraða 1 000 / s) með því að nota Cross-WLF Seigjan sem reiknuð er út af seigjulíkaninu getur endurspeglað vökva efnisins að vissu marki, framkvæma innspýtingarpróf við mismunandi bræðsluhitaskilyrði við skrúfuhraða á 20 ~ 180 mm/s, og safna innspýtingarþrýstingi og innspýtingarskynjaraþrýstingi undir ýmsum innspýtingarprófum. Listi yfir rannsóknarprófunarefni er sýndur í töflu 1.
Prófgagnasöfnun
Í gegnum röð sprautumótunarprófa, innspýtingarþrýstingur innspýtingarvélar og mótskynjara þrýstingsferill við mismunandi vinnsluaðstæður ýmissa efna fæst, og innspýtingarþrýstingsferill V / P er skipt
Tímaþrýstingsgildið PF 1 og þrýstiferill deyjanema V / P rofi
Mismunadrifsgildi PF 2 fær Δ PF og einkennir innspýtingarþrýstingstapið í tunnu sprautumótunarvélarinnar á fyllingarstigi. Eins og sýnt er á mynd 2, áfyllingarfasinn Inndælingarþrýstingsfall í tunnu inndælingarvélarinnar Δ PF = 1 649-946= 703bar.
Til að reikna út innspýtingarþrýstingstap í tunnustigi, eftir þrýstingsfallið, munurinn á þrýstingsgildinu PP2 Δ P er þrýstingstapið í þrýstingsgildinu í tunnunni og tunnan er þrýstingstapið í tunnunni og innspýtingarþrýstingstapið Δ PP=999-732=267 bör.
Greining á reynslugögnum
Prófaðu gagnasöfnun
Með ofangreindum aðferðum, prófunargögn hvers hóps voru flokkuð út og prófunargagnatafla var smíðað. Samtals 132 hópar sprautuprófa voru gerðar fyrir 6 efni. Vegna takmarkaðs pláss, pólýetýlen tereftalat 2 sýnir aðeins nokkur prófunargögn.
Línuleg aðhvarfsgreining á prófunargögnum
Samkvæmt prófunargögnum, Δ PF og PF 1, Δ PF og Δ PF V, D PF, í sömu röð, og bræðsluhitastig T, eins og sýnt er á mynd 3 að mynd 5.
Scatter plot er ein áhrifaríkasta grafíska aðferðin [6] til að ákvarða hvort um tengingar sé að ræða, mynstur, eða stefnur á milli 2 tölulegar breytur. Þess vegna, samanburður á dreifidreifingu á mynd 3 að mynd 5 sýnir að sterk fylgni er á milli Δ PF og PF 1 (mynstur teiknaðra punkta hallast frá vinstri neðst til hægri
Obkew, sem þýðir að PF 1 gildi hækkar með Δ PF gildi, sem gefur til kynna jákvæða fylgni [5]), á meðan innspýtingarhraði V og bræðsluhitastig T eru varla í samhengi.
Pearson fylgnistuðullinn í náttúruvísindum er mikið notaður til að mæla fylgni milli tveggja breyta, með gildi á milli -1 og 1. Perla
Óæðri fylgnistuðullinn er venjulega táknaður með bókstafnum R, þar sem gildið er neikvætt gefur til kynna neikvæða fylgni milli breyta, og að vera reglulegur gefur til kynna jákvæða fylgni, og því hærra sem algildi R, því meiri fylgni á 2 sett af gögnum. Þess vegna, Pearson fylgnistuðullinn milli Δ PF og PF 1, V, T, og 3 gagnasöfn,
Fang, notað til að mæla fylgnistig milli Δ PF og 3 breytum. R2=0,981, Δ PF og V tala fyrir 1 gagnasett fyrir Δ PF og PF 1
Samkvæmt R2=0,282 í safninu og R2=0,534 í T gagnasettinu, hæsta fylgnin var ákvörðuð á milli Δ PF og PF 1, og svo var talan fundin með því að lágmarka kvaðratsummu villunnar
Þrýstingstapsstuðull hlutans. Byggt á aðhvarfsgreiningaraðferðinni, fyrir mikinn fjölda tölfræði
Stærðfræðileg úrvinnsla gagna, ákvarða fylgni milli háðra breyta og sumra óháðra breyta, koma á góðri fylgni aðhvarfsjöfnu (fall tjáning) [8], smíðaði innspýting vél tunnu innspýting þrýstingi tap spá ham, getur fínstillt innspýtingarþrýstingsstillinguna í prufuferlinu, til að aðstoða tæknimenn við að finna fljótt sanngjarnari innspýtingarþrýsting og þrýsting. Vegna takmarkaðra prófunarskilyrða, innspýtingarþrýstingstapstuðull tunnusprautunar milli mismunandi sprautumótunarvéla er ekki rannsakaður og greindur, og það er ekki ljóst á milli þrýstingstapsstuðuls spraututunnu og búnaðarbreyta sprautumótunarvélarinnar. Með dýpkun rannsóknarinnar, fleiri og fleiri eru í tunnunni
Samkvæmt stærðfræðilegri hagræðingartækni fyrir bestu fallsamsvörun [(7]
minnsta ferningsaðferð),
Áhrifaþættirnir sem tengjast inndælingarþrýstingstapinu verða unnar til fullkomnunar
Passa best samsvörun Δ PF og PF 1 gagnasafn til að fá Δ PF um PF 1 tjáningu:
ΔPF =0,410 1×PF1 (1)
Formúla (1) hægt að nota sem spálíkan fyrir innspýtingarþrýstingstap í tunnu inndælingarvélarinnar á fyllingarstigi. Í raunverulegri framleiðslu, innspýtingarþrýstingsgildið í tunnu inndælingarvélarinnar er auðvelt að fá, þannig að þetta líkan hefur víðtæka notkun.
Á sama hátt, samkvæmt gögnum rannsóknarprófsins, teiknaðu dreifingarmynd þrýstingshaldsstigsins, eins og sýnt er á mynd 6, og passa bestu samsvörun þrýstingstapsins Δ PP í tunnu og þrýstiinnspýtingarþrýstings PP1 gagnasettsins í þrýstihaldsstigi:
ΔPP =0,258 9×PP1
Ofangreindar rannsóknir sýna að tap á inndælingarþrýstingi er ekki í tengslum við inndælingarhraða og bræðsluhitastig, en tengist sterklega innspýtingarþrýstingnum í tunnunni, og er hægt að ákvarða með því að smíða (td) =kx fallSkotþrýstingsfall, x er tunnusprautuþrýstingur sprautumótunarvélarinnar, og k er þrýstingstap skilvirkni. Ennfremur, jöfnur (1) og (2) sýna grunnfyrirbæri mismunandi innspýtingarþrýstingsstuðuls í tunnu á mismunandi innspýtingarstigum (fylling og þrýstingsheld).
merki
Í langan tíma, verkfræðingar hafa engar rannsóknir á innspýtingarþrýstingstapi í tunnu sprautumótunarvélarinnar. Almennt, flæðishermigreiningin tekur almennt aðeins tillit til þrýstingsflutningsins í mótinu, þannig að mat á inndælingarþrýstingi breytist. Nýtt mynstur fyrir tap á inndælingarþrýstingi kemur í ljós: Δ P = k P, Δ P = k P; þar sem k k er áfyllingar- og þrýstingsvarðveisluþrep Þrýstitapsstuðull hlutans. Byggt á aðhvarfsgreiningaraðferðinni, fyrir mikinn fjölda tölfræði
Stærðfræðileg úrvinnsla gagna, ákvarða fylgni milli háðra breyta og sumra óháðra breyta, koma á góðri fylgni aðhvarfsjöfnunnar (fall tjáning) [8], byggingu tunnu innspýting þrýstingstap spá ham, getur fínstillt innspýtingarþrýstingsstillinguna í prufuferlinu, til að aðstoða tæknimenn við að finna fljótt sanngjarnari innspýtingarþrýsting og þrýsting. Vegna takmarkaðra prófunarskilyrða, innspýtingarþrýstingstapstuðull tunnusprautunar milli mismunandi sprautumótunarvéla er ekki rannsakaður og greindur, og það er ekki ljóst á milli þrýstingstapsstuðuls spraututunnu og búnaðarbreyta sprautumótunarvélarinnar. Með dýpkun rannsóknarinnar, fleiri og fleiri eru í tunnunni. Áhrifaþættirnir sem tengjast innspýtingarþrýstingstapinu verða unnar til fullkomnunarOg bæta spálíkanið um innspýtingarþrýstingstap í tunnu sprautumótunarvélarinnar, og stuðla að endurbótum á þrýstileysisbúnaði flæðishermigreiningarhugbúnaðar, og stuðla að sjálfvirkni og greindri þróun hagræðingaraðferðar fyrir inndælingarferli.
Ef þú hefur einhverjar spurningar um sprautuvél ,plz ekki hika við að spyrja FLYSE lið (whatsapp:+86 18958305290),við munum veita þér bestu þjónustu!