面向环保的高速全自动冷镦机优化研究与系统实现

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在现代化进程中,由于经济的快速发展导致了“资源过度消耗,环境严重污染”,不可持续发展的模式已经引起包括我国在内的国际社会的严重关注。为此,国家中长期科技发展规划明确指出,必须加快转变经济增长方式,把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,实现可持续发展。本文在国家创新基金及宁波市产学研重点攻关项目的资助下,结合企业实际需求,以多工位全自动冷镦机为研究对象,通过分析冷镦工艺机理,进行了冷镦机绿色环保设计,对其中的关键部件进行了重点研究,特别对降低油雾形成及回用处理方面展开了探索性的研究和设计工作。本文从金属变形理论出发,分析冷镦工艺机理及材料成形过程,研究多工位冷镦机的动作及结构原理,以绿色设计的“源头预防结合末端治理”为策略,提出了冷镦机总体绿色设计方案,包括冷镦机关键部件的节材优化设计、润滑冷却系统绿色设计、油雾处理方法及处理流程等。为了从“源头预防”污染产生,分析冷镦机工况下的油雾源,对润滑冷却系统提出了冷却效果更高、耗油量低、产生油雾最少的冷却方式,创新性地把低温油气喷雾射流冷却技术应用于冷镦模具的润滑冷却系统中,设计了低温油气喷雾射流润滑冷却系统,其临界热流密度是浇注冷却和低温冷风射流的1.5倍和7倍以上,换热系数相当于浇注润滑冷却和低温冷风射流的2倍和15倍以上,而低温喷雾射流的流量仅为0.18kg/min,相当于目前浇注润滑冷却(10kg/min)的1/500,以如此小的消耗量,即可达到很好的润滑冷却效果,充分体现了节能高效润滑冷却方式的换热优势;在喷嘴优化设计方面,根据Laval原理,设计出具有过渡流道型线的新型跨音速喷嘴,同时根据冷风喷雾原理和冷镦机实际工况,设计了润滑冷却控制系统。为了避免冷镦加工时产生的高浓度油雾积聚易引发明火造成火灾的情况,根据企业和行业要求,本文设计的油雾处理装置改变了传统的电控方法,应用空气动力学原理,重点研究以少量人工能诱导激发自然能的机理,实现人工能放大效应和节能;针对冷镦机油雾处理,应用工程流体力学的控制方程以及相关的数值模拟方法,建立了三相油雾流体在特定流场中的气体动力学模型及其流动规律,采用混合模型方法对冷镦机定模上方的油雾抽吸状态进行数值模拟,对冷镦机油雾处理收集箱的油雾多相流流动采用随机轨道模型方法进行数值模拟,掌握了控制体内的压力分布、温度分布、周期初始阶段混合相分布、速度矢量、流线等特性,为确立油雾处理器的设计有效性提供了理论依据和直观的仿真结果;分析了油雾弥散速度及抽吸口安置高度对油雾抽吸性能的影响以及油雾进口和压缩冷气流进口位置对油雾分离的影响。在综合流体分析和优化设计基础上,制作了油雾处理器物理样机。此外,论文以绿色设计为原则,通过对不同冷却方式的换热效果以及对喷雾冷却的试验结果分析,验证采用低温油气喷雾射流是解决冷镦机模具润滑冷却的有效设计方法;采用科学评分评价法对油雾处理器设计中的抽吸装置和油雾分离方法进行了方案评价,验证了采用空气放大器为最佳抽吸装置设计方案以及采用惯性分离法与过滤法相结合的油雾最佳分离方法。经对油雾处理器现场测试结果分析,表明本文研制样机的新颖性和有效性。本文将绿色环保设计的理念运用到全自动冷镦机产品的设计中,在分析研究和设计制造的基础上,获得了多项有关绿色设计和油雾处理等国家发明专利及实用新型专利,为解决冷镦机行业的清洁化生产和降低碳排放作了较深入的理论研究和实际工作。
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 课题来源第16页
    1.2 研究目的和意义第16-21页
        1.2.1 绿色制造第17-18页
        1.2.2 冷镦技术第18-21页
    1.3 国内外研究概况第21-26页
        1.3.1 多工位自动冷镦机研究概况第21-24页
        1.3.2 油雾处理研究概况第24-26页
    1.4 论文的主要研究内容和结构第26-29页
第二章 冷镦机绿色设计总体方案第29-55页
    2.1 冷镦工艺机理及工作原理第29-47页
        2.1.1 金属塑性变形基本理论第29-34页
        2.1.2 急加载荷作用下金属材料的表征第34-35页
        2.1.3 冷镦加工工艺及冷镦塑性成形工况的研究第35-45页
        2.1.4 冷镦机工作原理第45-47页
    2.2 冷镦机绿色设计总体研究架构第47-54页
        2.2.1 冷镦机润滑冷却系统绿色设计方案第48-50页
        2.2.2 面向节能环保的冷镦机油雾处理系统第50-52页
        2.2.3 全自动冷镦机参数化模型及油雾处理主控箱模型第52-54页
    2.3 本章小结第54-55页
第三章 冷镦模具润滑与冷却系统的绿色设计研究第55-75页
    3.1 塑性成形过程中传热问题的基本理论第55-57页
        3.1.1 热传递的基本方式第55页
        3.1.2 三维瞬态传热问题的基本方程第55-56页
        3.1.3 初始条件与边界条件第56-57页
    3.2 冷镦加工过程热源产生机理第57-67页
        3.2.1 第一、第二冷镦工序坯料的热-应力应变分析第60-63页
        3.2.2 模具冷镦过程应力应变的数值模拟第63-65页
        3.2.3 冷镦与高温的关系及油雾形成第65-67页
    3.3 冷镦机模具润滑、冷却系统的绿色设计第67-72页
        3.3.1 冷风喷雾射流润滑冷却系统第68页
        3.3.2 雾化喷嘴的优化设计第68-72页
    3.4 冷风喷雾射流润滑冷却系统的控制系统第72-74页
    3.5 本章小结第74-75页
第四章 冷镦机油雾处理数值模拟研究第75-112页
    4.1 工程流体力学基本理论第75-84页
        4.1.1 流体力学基本方程第75-81页
        4.1.2 描述流体运动的方法第81-82页
        4.1.3 湍流理论简介第82-84页
    4.2 油雾处理器总体方案第84-86页
        4.2.1 油雾处理基本思路与流程第84-85页
        4.2.2 油雾处理器工作原理第85-86页
    4.3 油雾多相流模型研究第86-97页
        4.3.1 空气放大器原理及相关参数第87-88页
        4.3.2 定模上方油雾抽吸模型第88-91页
        4.3.3 收集箱内油雾多相流模型建立第91-97页
    4.4 欧拉模型的求解策略第97页
    4.5 油雾数值模拟及结果分析第97-111页
        4.5.1 定模上方油雾抽吸数值模拟及结果分析第97-101页
        4.5.2 收集箱内油雾流动数值模拟及结果分析第101-109页
        4.5.3 收集箱中多相油雾的分离研究第109-111页
    4.6 本章小结第111-112页
第五章 冷镦机主部件结构优化设计第112-132页
    5.1 冷镦机主部件设计第112-124页
        5.1.1 冷镦机总体功能模块第112-113页
        5.1.2 主传动部件的设计第113-114页
        5.1.3 主滑台部件的设计第114-115页
        5.1.4 床身部件的设计第115-118页
        5.1.5 基于折衷规划法的冷镦机床身多目标拓扑优化模型第118-124页
    5.2 床身优化方案的模糊综合评价第124-129页
        5.2.1 床身的评价指标第124-125页
        5.2.2 床身的模糊综合评价第125-129页
    5.3 多工位冷镦机相关参数化设计第129-130页
    5.4 本章小结第130-132页
第六章 全自动冷镦机绿色设计评价及现场油雾测试结果分析第132-156页
    6.1 冷镦模具低温油气喷雾射流润滑冷却系统的评价第132-139页
        6.1.1 不同润滑冷却方式效果的评价第133-134页
        6.1.2 冷镦模具低温喷雾射流润滑冷却效果的实验测评第134-138页
        6.1.3 再设计后的冷镦机润滑、冷却系统的评价第138-139页
    6.2 冷镦油雾处理器多对象评分设计评价第139-148页
        6.2.1 评分评价法第139-141页
        6.2.2 抽吸装置设计评价第141-146页
        6.2.3 油气分离方法设计评价第146-148页
    6.3 油雾处理器现场油雾测试结果分析第148-154页
        6.3.1 油雾处理器的安装第148-149页
        6.3.2 测试仪器第149页
        6.3.3 压缩式油雾气体检测管检测方法的特点第149-150页
        6.3.4 操作步骤第150页
        6.3.5 油雾测试和结果分析第150-153页
        6.3.6 测试结论第153-154页
    6.4 本章小结第154-156页
第七章 结论与展望第156-159页
    7.1 结论第156-157页
    7.2 展望第157-159页
附录一:油雾处理主控箱数值模拟动画文件第159-160页
附录二:图表清单第160-166页
参考文献第166-172页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文及专利第172-173页
作者在攻读博士学位期间承担的项目第173-174页
致谢第174页
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