正交试验法对注塑成型工艺参数优化研究,职称论文.docx
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1、正交试验法对注塑成型工艺参数优化研究,职称论文内容摘要:在注塑成型经过中,通过合理设置注塑工艺参数能够得到高质量塑料制品。通常能够采用正交试验法对注塑成型工艺参数进行优化。通过对正交试验数据运用极差分析、耦合推广正交算法、灰色关联度分析法以及使用神经网络模型和遗传算法,能够获得注塑成型工艺参数的最优配置组合。 本文关键词语:注塑成型; 正交试验; 神经网络; Abstract:Plastic products with high quality are fabricated by setting optimal parameters of injection molding process.O
2、rthogonal experiment is often used for optimization of the parameters of injection molding,whose results are handled by range analysis,coupling extended orthogonal algorithm,grey relational analysis,neural network model and genetic algorithm to obtain the optimal parameters of injection molding proc
3、ess. Keyword:injection molding; orthogonal experiment; neural network; 在注塑成型经过中,合理设置注塑工艺参数是获得高质量塑料制品的前提。在确定了注塑机和模具构造以及原料后,决定塑料制品质量最主要的因素是注塑成型工艺。注塑成型工艺参数通常能够采用正交试验法、神经网络模型和遗传算法进行优化得到最优配置组合1.本文主要综述了注塑成型工艺参数的优化研究进展。 1 正交试验及数据分析 正交试验设计是研究多因素多水平的一种方式方法,是从全面实验中挑选出部分有代表性的点进行实验,这些点 均匀分散,齐整可比 .正交试验能够提高效率、缩短实
4、验周期。正交试验数据分析能够使用极差分析、耦合推广正交算法、灰色关联度分析法等多种数据分析方式方法2,3. 1.1 正交试验数据极差分析 极差分析法计算简单,计算结果能够反映数据之间的差异。首先求各因素、水平的指标值,求得同一水平各因素指标平均值,得出不同因素在不同水平下的实验指标值,进而确定较好的水平参数组合。通过评价指标的影响程度对各因素进行排序,能够以最少的实验次数得到最优工艺参数组合。通过求取实验指标在不同水平下的最大均值与最小均值的差,得到指标的极差,极差越大表示清楚该指标对产品质量影响程度越大,能够得到因素对目的的影响趋势4,5.王乾6以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物为原料制造汽车收
5、纳盒。使用Moldflow软件建立网络模型,根据软件推荐的工艺参数,即熔体温度为200260,模具温度为2060,顶出温度为93,热导率为0.193 W/m ,最大剪切应力为0.3 MPa,最大剪切速率为50000 s-1,在这里条件下,制品出现了体积收缩和翘曲变形现象,需对注塑参数进行优化。通过正交试验并采取极差分析,选取模具温度、熔体温度、注射时间、保压压力和冷却时间5个工艺参数作为实验因素,分为4个水平,保压时间设定为10 s.根据5因素4水平设计正交试验。以体积收缩率和y方向上的翘曲变形量为研究对象,对每一水平的注塑参数组合方案进行模流分析,获得体积收缩率和y方向上的翘曲变形量。结果表
6、示清楚,对制品体积收缩率的影响因素由大到小依次为熔体温度、保压压力、模具温度、冷却时间和注射时间。对y方向翘曲变形量的影响因素由大到小依次为保压压力、熔体温度、冷却时间、模具温度和注射时间。最终得到的最佳工艺参数组合是:注射时间1.6 s、保压压力47.25 MPa、冷却时间20 s、模具温度25、熔体温度240。根据此优化工艺参数进行调试,制品长度方向的体积收缩率为4.82%,宽度方向的体积收缩率为4.69%,高度方向的体积收缩率为4.71%,平均体积收缩率为4.74%,y方向翘曲变形量为0.331 mm,符合厂家的生产要求。汪海涛7以质量分数30%的玻璃纤维加强聚酰胺为原料制造墙壁开关固定
7、架,并采用正交试验法对注塑成型工艺参数进行优化。塑件内部多处需要有加强筋并要装配在玻璃面板上,因而对安装平面平整度要求较高。在采用Moldflow软件进行分析经过中,选用螺杆直径为45 mm、螺杆长径比为20、最大注塑压力为148 MPa的注射成型机虚拟试模。采用正交试验法,以固定架总翘曲变形量为研究对象,选取模具温度、熔体温度、注射时间、保压压力和冷却时间等5个工艺参数,设计了5因素4水平正交试验。通过极差分析,得到翘曲变形量最小的参数组合,即模具温度为60、熔体温度为270、注射时间为0.8 s、保压压力为70 MPa、冷却时间为15 s,在这里条件下制备的塑件的总翘曲变形量为0.7181
8、 mm,较之前16组实验翘曲变形量的最小值0.7374 mm降低了3.0%. 1.2 耦合推广正交算法 注塑加工工艺对加工成本、塑件性能、生产效率有影响。在注塑工艺设计经过中,为解决各工艺参数互相耦合,将目的定义为多个设计目的。由于耦合关系是影响设计指标工艺参数的关键因素,因而,在优化工艺参数的经过中,需要在正交试验数组中融入工艺参数的耦合强度矩阵,在推广正交法的基础上优化注塑工艺参数。一个优化问题中存在n个参数,在相对复杂程度较高的系统中,假如表征参数耦合关系时只使用了布尔形式,此时所显示的内容肯定是缺乏完善性的。在进行注塑工艺参数设计优化时,工艺参数较多,同时表现出复杂的耦合关系。对工艺参
9、数耦合强度关系进行表示时,要考虑参数间关联性以及加工工艺经过的先后顺序8. 汪希奎9使用Moldflow软件模拟采用硬质聚氯乙烯生产食品级软管的经过,主流道和侧流道共同构成浇注系统。进入工艺参数耦合子模块确定研究指标,对耦合强度进行计算。研究指标包括制品最大翘曲变形量、熔料填充经过制品最大外表温差、注塑加工经过比能耗。注塑装备的比能耗应不大于0.55kW h/kg,合模力为2805 kN.根据已有设计经历体验,选取6个因素,分别是模具温度、熔体温度、开模时间、保压压力、注射时间和保压时间,选取5个水平。对于选定的6个工艺参数组合,根据正交试验法对其进行挑选确定正交表,模拟25种工艺参数组合,计
10、算6个注塑工艺参数在各自参数值下的不同指标均值,确定占优关系,对各参数占优关系的卡式积进行连乘,进而获得演化小生境组合,通过耦合推广正交算法求出注塑加工设计问题,确定最优的工艺参数组合解集,同时知足精度要求。结果表示清楚,指标中存在最优解,即熔体温度245、模具温度55.5、保压压力55.5 Pa、开模时间4.55 s、保压时间32.2 s、注射时间3.6 s;参数组合对应的比能耗0.397 kW h/kg、最大外表温差24.7、最大翘曲变形量0.819 mm,误差全部小于2.49%,与各项性能指标单项最优值接近。 1.3 灰色关联度分析法 灰色关联度分析法是以各因素的样本数据为根据,用灰色关
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