Проектирование и расчет валковых машин для полимерных материалов. Клинков А.С - 62 стр.

UptoLike

Приложение А
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА
РАСПОРНЫХ УСИЛИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВАЛКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛКА
Блок 1. Начало.
Блок 2. Вводятся исходные данные: температура валков Т
в1
и Т
в2
, скорость тихоходного валка U
т
, фрик-
ция f, реологические свойства полимеров k
т
, β, T
0
, n, минимальная ширина межвалкового зазора 2 Н
0
,
радиус валка R
в
, длина рабочей части валков L, шаг по оси ρ, координата выхода полимера λ.
Блок 3. Открывается цикл по величине U
т
от U
т
до U
тmax
с шагом U
т
h.
Блок 4. Переменной ρ задается значение координаты выхода полимера из межвалкового зазора.
Блок 5. Рассчитываются коэффициенты перед интегралами.
Блок 6. По данному значению координаты ρ рассчитывается значение подынтегральной функции в вы-
ражении для тихоходного валка:
()
()
()
()
()()
()
12
2
22
1
222
1
1
111
21
+
ρ+
λρρ+λρ+
+
=ρϕ
n
n
ff
n
n
.
Блок 7. Рассчитываются значения интегралов для текущего значения ρ.
Блок 8. Выполняется сравнение: если интеграл в выражении для давления отрицательный, то выполня-
ется блок 8, а иначе – блок 8.
Блок 9. Рассчитывается следующее значение переменной ρ.
Блок 10. определяется распорное усилие, действующее на тихоходный валок.
Блок 11. Рассчитывается значение подынтегральной функции в выражении (58) для быстроходного вал-
ка:
()
()
()
()
()()
()
12
2
22
1
222
2
1
111
21
+
ρ+
λρρ++λρ+
+
=ρϕ
n
n
ff
n
n
.
Блок 12. Для текущего значения ρ определяются значения интегралов из выражений:
()
=
ρρϕ=
n
i
P
S
1
;
=
ρ=
n
i
PF
SS
1
.
Блок 13. Выполняется сравнение: если интеграл в выражении для давления, действующего на быстро-
ходный валок отрицательный, то выполняется блок 14, а если положительный – то блок 15.
Блок 14. Рассчитывается следующее значение переменной ρ.
Блок 15. Определяется распорное усилие, действующее на быстроходный валок:
FF
SAF =
б
.
Блок 16. Значение распорных усилий F
т
(n
т
) и F
б
(n
т
) выводятся на печать. Возврат на блок 3.
Блок 17. Конец.