项目的技术路线及预期成果
一、项目的技术路线
本项目技术路线如下图1所示:
图1 项目的技术路线图
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;图1所示的技术路线具体可分解为:
1、镧系玻璃高温热力学性能参数的实验获取和理论本构模型的建立
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;玻璃成型的高温热力学性能参数包括玻璃的粘度、表面张力、热膨胀特性和热传导特性等。在仿真计算中,玻璃的机械特性,尤其是玻璃粘度随温度变化的特性,玻璃和模具的热传导和热膨胀特性至关重要。通过模压机中的加热板对圆柱形光学玻璃加热到成型温度,再对圆柱形玻璃进行压缩实验。将压缩时的拉力或压力通过力传感器采集,建立起拉力或压力、变形位移与时间的关系。通过变形位移可计算圆柱变形后横截面面积,以此计算出圆柱体玻璃变形的工程拉应力或者压应力和工程应变,这样就可建立玻璃材料的应力和应变关系曲线,通过曲线拟合,即可得玻璃材料的本构模型。利用本构模型,再反向计算出压缩实验过程中的压力变化,检验玻璃本构模型的正确性和精度,并适当调整相关参数。其中曲线拟合可采用的粘弹性模型通常有Maxwell模型,Kelvin模型和Burgers模型,如图2所示。
图2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;粘弹性(a) Maxwell模型,(b) Kelvin模型,(c) Burgers模型
2、镧系玻璃非球面镜片的热压成型工艺参数的优化
非球面玻璃镜片的热压成型仿真拟采用大型非线性通用仿真软件MSC.Marc进行建模、计算和处理。MSC.Marc可以进行各种线性和非线性求解计算,能够对热传导和机械变形实现耦合计算,并支持全自动二维网格和叁维网格重划,用以纠正过渡变形后产生的网格畸变,确保大变形分析的继续进行。其中,模块Pre-state,可以将前一个阶段的计算结果导入后一个计算模型中,作为后一个计算模型中的初始条件。利用这个功能,可以将玻璃非球面镜片成型的五个阶段有效的串联起来,如图3所示。
图3&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;玻璃镜片热压成型的五个阶段
(a)、(b):加热升温,高温浸润;(c)加压变形;(d)去应力退火;(e)冷却固化
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首先,将第一阶段(a)与第二阶段(b)的加热过程和高温浸润过程在同一模型中进行连续仿真分析,分析结果导入第叁阶段(c)的加压变形模型中,于是热变形引起的误差就被累计到第叁阶段。加压变形中,玻璃的本构方程采用实验测试出的粘弹性模型,并将前一阶段计算出的热膨胀应变、应力等作为初始变形条件,将误差累加到加压变形中来,更加真实的反映玻璃的变形过程。接着,将合模后玻璃变形后的应力、应变计算结果导入第四阶段(d)的初应力退火中,计算退火温度和退火时间等参数。最后,将上述结果作为第五阶段(e)的初始条件,计算出冷却收缩量,并最终获取成型后的玻璃非球面镜片的形状。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;比较仿真获得的玻璃镜片的形状和设计的形状,计算出两者_x0008__x0008_之间的偏差,即获得模具的修正量,将模型中的模具减去这个偏差得到模具的理想形状,并重新计算一遍,检验是否获得理想的非球面玻璃镜片形状。在获得理想的模具形状参数后,改变仿真中设定的实验条件,如成型温度、模压速度、保压时间、模压压力等加工参数,计算出最低的成型温度和最大模压速度。成型温度越低,模具的寿命就越长;模压速度越快,成型效率就越高。在保证镜片形状精度的前提下,以此为标准,不断优化加工参数,反复仿真计算,获取最优加工参数。
3、小口径镧系玻璃镜片的成型实验
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;热压成型实验在精密热压成型机上完成。利用模压成型机,既可以测试玻璃高温状态下的高温热力学特性,为有限元仿真提供可靠的实验模型数据;又可以模压玻璃镜片,验证有限元模型的可靠性。根据2中的仿真结果得到的优化参数来设定镜片的成型实验条件。通过加热软化、高温浸润、加压成型、除应力退火和冷却固化五个阶段,将圆球形玻璃坯料加工成设计的镜片。最终测试成型加工得到的镜片表面轮廓,并和设计轮廓做比较,验证仿真模型和仿真结果的正确性和可靠性。
二、预期成果
1、完成小口径镧系玻璃镜片精密热压成型过程的建模与动态、可视化仿真,获得优化的工艺参数;
2、基于优化的工艺参数完成镜片热压成型实验,并结合成型镜片的检测数据对仿真模型的可靠性进行验证;
3、针对镜片成型仿真与实验,撰写国家发明专_x0008_利申请说明书一份;
4、撰写“大学生创新性实验计划项目”总结报告一份。
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