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印刷過程中油墨溫度場的分析-資料下載頁

2025-06-25 01:47本頁面
  

【正文】 壓力增大的同時,軟輥的形變也增大,軟輥在形變過程中彈性勢能轉(zhuǎn)化為熱能的部分也隨之增加,所以溫度上升越快?,F(xiàn)象2:無墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較明顯;有墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較小。分析:由于兩墨輥的中心距不變,在添加油墨后,相當(dāng)于變相增加墨輥間的壓力,且增加的壓力相對于油泵(,)施加在兩墨輥間的壓力要大,因此添加油墨后,壓力的改變對墨輥表面溫度的變化影響較小。 油墨的影響同一轉(zhuǎn)速、同一壓力下分別對比有無油墨對墨輥表面溫度的影響:取墨輥中間的溫度,分別將第1,7次實驗,第2,8次實驗,第3,9次實驗,第4,10次實驗,第5,11次實驗,第6,12次實驗進(jìn)行對比,得到以下曲線圖。圖316 低速檔 圖317 低速檔 圖318 低速檔 圖319 高速檔 圖320 高速檔 圖321 高速檔 現(xiàn)象3:同一轉(zhuǎn)速(低速檔、高速檔)、同一壓力(,)下,有油墨的狀態(tài)下,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。分析:由于添加油墨前后,兩墨輥中心距不變,添加一定厚度的油墨后,間接增大兩墨輥間的壓力,雖然沒有了墨輥之間的摩擦產(chǎn)熱,但是多了油墨內(nèi)摩擦的產(chǎn)熱,同時,軟輥形變也隨著壓力增大而增大,產(chǎn)熱增加。所以添加油墨后,溫度上升較快。現(xiàn)象4:同一轉(zhuǎn)速下(低速檔、高速檔),低壓力時,有無油墨對墨輥表面溫度的影響比高壓力時較明顯。分析:同結(jié)論2,即此時有無油墨占主要因素,低壓力時,有無油墨差距會更明顯。 轉(zhuǎn)速的影響同一狀態(tài)、同一壓力下分別對比轉(zhuǎn)速對墨輥表面溫度的影響:取墨輥中間的溫度,分別將第1,4次實驗,第2,5次實驗,第3,6次實驗,第7,10次實驗,第8,11次實驗,第9,12次實驗進(jìn)行對比,得到以下圖表:圖322 無墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響圖323 無墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響圖324 無墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響圖325 有墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響圖326 有墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響圖327 有墨狀態(tài)下轉(zhuǎn)速的影響 現(xiàn)象5:同一壓力(,)、同一狀態(tài)(無墨、有墨)下,高轉(zhuǎn)速時,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。 分析:無墨狀態(tài)下,轉(zhuǎn)速越快,單位時間內(nèi)兩墨輥的相對位移越大,摩擦力做功越多,產(chǎn)熱越多;有墨狀態(tài)下,轉(zhuǎn)速越快,油墨流體層之間單位面積的內(nèi)擦力越大,產(chǎn)熱越多;同時,單位時間內(nèi)油墨同時單位時間內(nèi)軟輥彈性形變轉(zhuǎn)化的熱能也越多,所以溫度上升越快?,F(xiàn)象6:有墨時,溫度曲線較穩(wěn)定。分析:加入油墨后,兩墨輥面之間的外摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w膜之間的內(nèi)摩擦,降低了墨輥間的墨損,從而使整個油墨傳遞過程變得較為平滑。 總結(jié)從上述影響實驗結(jié)果的三個實驗條件分別進(jìn)行對比,可以看出,轉(zhuǎn)速的高低和有無有墨對墨輥溫度的上升占主要作用,而油泵壓力的高低對墨輥溫度的上升影響較小。同時,可以發(fā)現(xiàn)以下規(guī)律:(1)同一轉(zhuǎn)速(低速檔、高速檔)、同一狀態(tài)(無墨、有墨)下,壓力越大,墨輥表面溫度上升越快,越先趨于穩(wěn)定。(2) 同一轉(zhuǎn)速(低速檔、高速檔)、同一壓力(,)下,有油墨的狀態(tài)下,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。 (3)同一壓力(,)、同一狀態(tài)(無墨、有墨)下,高轉(zhuǎn)速時,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。(4)無墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較明顯;有墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較小。結(jié)論本課題中,通過ANSYS CFX建立油墨流動仿真模型,提取數(shù)據(jù),分析溫度變化;隨后通過對油墨印刷適應(yīng)儀進(jìn)行多組模擬印刷實驗,用溫度槍和紅外熱像儀測量墨輥表面溫度數(shù)據(jù),記錄并處理數(shù)據(jù),分析油泵壓力、墨輥轉(zhuǎn)速等因素對油墨溫度上升的影響,得出結(jié)論,并與仿真的結(jié)論進(jìn)行對比分析,掌握油墨溫度變化機(jī)理以及油墨溫度場變化的特性,從而對實際生產(chǎn)提供理論依據(jù)。將實驗的結(jié)果與仿真的結(jié)果相比較,可以看出: (1)同一轉(zhuǎn)速(低速檔、高速檔)、同一狀態(tài)(無墨、有墨)下,壓力越大,墨輥表面溫度上升越快,越先趨于穩(wěn)定。 (2)同一轉(zhuǎn)速(低速檔、高速檔)、同一壓力(,)下,有油墨的狀態(tài)下,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。 (3)同一壓力(,)、同一狀態(tài)(無墨、有墨)下,高轉(zhuǎn)速時,墨輥表面溫度前期上升較快,較先趨于穩(wěn)定,且穩(wěn)定時的溫度也較高。 (4)無墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較明顯;有墨狀態(tài)下,壓力對墨輥表面溫度的影響較小。 (5)一般情況下,在印刷過程中,越接近碾壓區(qū),墨輥表面溫度越高;墨輥兩端的溫度比中間高;軟輥溫度比硬輥溫度高。 (6)影響印刷過程中墨輥表面溫度變化的三種因素中,墨輥的轉(zhuǎn)速、有無油墨占主要作用,而油泵壓力(在合理范圍內(nèi))對其影響較小。參考文獻(xiàn)[1] [J].上海理工大學(xué)學(xué)報,2012:第6期 第32卷.[2] [M].北京:印刷工業(yè)出版社,2005.[3] 凌云星,[M].北京:印刷工業(yè)出版社,2009:88.[4] 舞吉梅,[J].印刷技術(shù),2006:7576.[5] 周明香,[J].包裝工程,2008:6668.[6] 金東范,宋晟溱,[M].西安交通大學(xué)出版社,2009:3235.[7] 丁源, ICEM CFD從入門到精通[M].清華大學(xué)出版社,2013:2122.[8] 與使用[M].北京 :印刷工業(yè)出版社,l999.[9] 印機(jī)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.[10] [M].北京:高等教育出版社,1999.[11] 唐萬有,[J].輕工機(jī)械,2007:37—39.[12] 鄭明軍,王文靜,陳政南.橡膠 Mooney-Rivlin模型力學(xué)性能常數(shù)的確定[J].橡膠工業(yè),2003,50(8):462465.[13] 高耀東,劉學(xué)杰,周可璋.ANSYS機(jī)械工程應(yīng)用精華30例[M].第2版.北京電子工業(yè)出版社,20120:5457.[14]Versteeg H K,Malalasekera W. Computational Fluid Dynamics M].世界圖書出版公司,1995:6280.[15] [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.[16] [M].清華大學(xué)出版社,2010.[17] [M].武漢大學(xué)出版社,2010.[18] John R. munication technology[M].New York : Delmar Pubs. Inc., c1993. [19] R. introduction to the theory of linear systems[M].Government Printing .[20] McCue, world print production with Adobe Creative Cloud[M]. Peachpit Press,2014.[21] Melissa : HarperCollins Children’s Books , 2009. 致謝本論文是在初紅艷導(dǎo)師和研究生黃為師兄的悉心指導(dǎo)下完成的。初老師淵博的專業(yè)知識,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,精益求精的工作作風(fēng),誨人不倦的高尚師德,嚴(yán)以律己、寬以待人的崇高風(fēng)范對我影響深遠(yuǎn)。不僅使我樹立了遠(yuǎn)大的學(xué)術(shù)目標(biāo)、掌握了基本的研究方法,還培養(yǎng)了我良好的科學(xué)態(tài)度與學(xué)術(shù)規(guī)范。本論文從選題到完成,每一步都傾注了導(dǎo)師大量的心血。感謝王民老師在畢設(shè)期間提供儀器設(shè)備與技術(shù)支持,在實驗中油墨溫度的整體測量上,給予了我很大的幫助。感謝研究生黃為師兄對我畢設(shè)工作的指導(dǎo),以及對我畢設(shè)論文修改工作的熱心幫助。感謝在整個畢業(yè)設(shè)計期間和我密切合作的同學(xué),和曾經(jīng)在各個方面給予過我?guī)椭幕锇閭儭T诖?,我再一次真誠地向幫助過我的老師和同學(xué)表示感謝。
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