基于响应面法的塑料微压容器吹塑成型壁厚优化.pdf
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1、Modeling and Simulation 建模与仿真建模与仿真,2023,12(5),4276-4284 Published Online September 2023 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/mos https:/doi.org/10.12677/mos.2023.125390 文章引用文章引用:张保山,刘淑梅,曹熹.基于响应面法的塑料微压容器吹塑成型壁厚优化J.建模与仿真,2023,12(5):4276-4284.DOI:10.12677/mos.2023.125390 基于响应面法的塑料微压容器吹塑成型壁厚基于响应面法的塑料微压
2、容器吹塑成型壁厚 优化优化 张保山,刘淑梅,曹张保山,刘淑梅,曹 熹熹 上海工程技术大学材料科学与工程学院,上海 收稿日期:2023年7月2日;录用日期:2023年8月23日;发布日期:2023年8月30日 摘摘 要要 为了改善塑料微压容器在吹塑成型过程中存在的壁厚均匀度较差的问题,使用为了改善塑料微压容器在吹塑成型过程中存在的壁厚均匀度较差的问题,使用POLYFLOW软件对某一型软件对某一型号塑料微压容器进行数值模拟。通过设计响应面实验研究芯棒拉伸速度、预吹压力、高吹压力对塑料微号塑料微压容器进行数值模拟。通过设计响应面实验研究芯棒拉伸速度、预吹压力、高吹压力对塑料微压容器吹塑成型的影响规律
3、,用制件壁厚方差即壁厚均匀度来作为衡量标准,达到优化吹塑制件壁厚均压容器吹塑成型的影响规律,用制件壁厚方差即壁厚均匀度来作为衡量标准,达到优化吹塑制件壁厚均匀度的目的。结果表明在芯棒拉伸速度为匀度的目的。结果表明在芯棒拉伸速度为1.28 m/s,预吹压力为,预吹压力为0.79 MPa,高吹压力为,高吹压力为3.9 MPa时,塑时,塑料微压容器壁厚分布较为均匀。通过研究对塑料微压容器的实际生产提供一定的参考料微压容器壁厚分布较为均匀。通过研究对塑料微压容器的实际生产提供一定的参考。关键词关键词 注射拉伸吹塑注射拉伸吹塑,数值模拟数值模拟,POLYFLOW,响应面实验响应面实验 Optimizat
4、ion of Wall Thickness for Blow Molding of Plastic Micro Pressure Containers Based on Response Surface Baoshan Zhang,Shumei Liu,Xi Cao School of Materials Science and Engineering,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai Received:Jul.2nd,2023;accepted:Aug.23rd,2023;published:Aug.30th,2023 A
5、bstract In order to improve the poor wall thickness uniformity of plastic micro-pressure containers in the 张保山 等 DOI:10.12677/mos.2023.125390 4277 建模与仿真 blow molding process,POLYFLOW software is used to perform numerical simulation of a certain type of plastic micro-pressure container.Through the de
6、sign response surface experiment,the in-fluence of mandrel tensile speed,pre-blowing pressure and high blowing pressure on the blow molding of plastic micro-pressure containers is studied,and the variance of wall thickness of the parts is used as the measurement standard to achieve the purpose of op
7、timizing the uniformity of the wall thickness of the blow molded parts.The results show that when the mandrel tensile speed is 1.28 m/s,the pre-blowing pressure is 0.79 MPa,and the high blowing pressure is 3.9 MPa,the wall thickness distribution of plastic micro-pressure container is relatively unif
8、orm.Through re-search,the actual production of plastic micro-pressure containers is provided with a certain ref-erence.Keywords Injection Stretch Blow Molding,Numerical Simulation,POLYFLOW,Response Surface Experiments Copyright 2023 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the
9、 Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 随着现代社会的不断发展,塑料微压容器的需求量越来越大。塑料微压容器具有体积大、承压能力强、密封性好等特点,可以存储大量的物品1 2 3 4。因此,塑料微压容器的应用前景非常广阔。然而,在塑料微压容器吹塑的过程中,往往会出现厚度不均的问题。厚度不均会导致产品质量下降,从而降低了塑料微压容器的使用寿命,甚至可能引起产品失效,带来不必要的损失。塑料成型加工技术作为轻工业装备的重要
10、支撑,已渗透到各行各业中,并得到了广泛的应用和发展。在拉伸吹塑优化研究方面,目前主要在瓶坯结构、工艺参数和冷却固化等方面进行研究。所用的优化方法有很多,如正交试验、人工神经网络法等。但是采用一些优化方法对拉伸速度、延迟时间、预吹压力和高吹压力等工艺参数进行优化时,并没有考虑到参数之间的交互作用;冷却固化阶段采用的优化方法还不够成熟,在实际应用中都存在较大困难5。注射拉伸吹塑(ISBM)技术具有成型质量高、生产效率高、应用广泛等特点6 7。目前对于吹塑制件广大学者研究最多的就是壁厚均匀度问题。课题组针对塑料微压容器壁厚均匀性问题,利用计算机数值模拟技术研究预吹压力、高吹压力和芯棒拉伸速度 3 个
11、成型工艺参数对制品壁厚的影响,通过响应面法确定最佳成型工艺方案。2.模型的建立模型的建立 利用 soildworks 软件建立了某一型号塑料微压容器和吹塑坯料三维模型,如图 1 所示。塑料微压容器总高 500 mm,容器壁直径为 300 mm,材料为 PET。由于口部螺纹不参与吹塑成型过程的变形,在数值模拟过程中对模型进行简化,将口部螺纹替换为光滑直壁,参与吹塑成型塑料微压容器和吹塑坯料为回转体,在保持精度的前提下,为了减少计算量,加快计算速度,取塑料微压容器和吹塑坯料对称面进行数值模拟。将建立的模型导入 AnsysWorkbench 软件中,进行网格划分,划分结果如图 2 所示。在塑件倒角等
12、容易出现起皱破裂等现象的位置,在划分网格的时候对这些区域进行网格细化8。Open AccessOpen Access张保山 等 DOI:10.12677/mos.2023.125390 4278 建模与仿真 (a)(b)Figure 1.Three-dimensional diagram.(a)Blow molded blanks;(b)Plastic micro pressure containers 图图 1.三维图。(a)吹塑坯料;(b)塑料微压容器 Figure 2.Grid division 图图 2.网格划分 3.响应面优化模型响应面优化模型 响应面分析法通常有响应面中心组合设计法
13、(CCD)和 Box Behnken(BBD)2 种实验设计方法。其中,BBD 响应面法适合于因素、水平较少的实验设计情况;CCD 响应面法适合多因素多水平,且存在连续变量情况9 10。采用 BBD 实验设计方法进行数值模拟分析,设计 3 因素 3 水平实验,以芯棒拉伸速度 V、预吹压力 P1、高吹压力 P2 为因素,以壁厚的均匀度为响应值,设计响应面因素水平表,如表 1 所示。Table 1.Response surface factor level table 表表 1.响应面因素水平表 水平 因素 A 拉伸速度/m/s 因素 B 预吹压力/MPa 因素 C 高吹压力/MPa 1 1 0.
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