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[국내논문] 수치해석을 이용한 선재 롤러교정공정 주요인자의 직진도 영향 분석
Parametric Study on Straightness of Steel Wire in Roller Leveling Process Using Numerical Analysis 원문보기

소성가공 = Transactions of materials processing : Journal of the Korean society for technology of plastics, v.31 no.5, 2022년, pp.296 - 301  

방준호 (한국생산기술연구원 뿌리기술연구소) ,  송정한 (한국생산기술연구원 뿌리기술연구소) ,  이명규 (서울대학교 재료공학부) ,  이희종 (LG전자 생산기술원 생산공정솔루션팀) ,  성대용 (LG전자 생산기술원 생산공정솔루션팀) ,  배기현 (한국생산기술연구원 뿌리기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, influence of the process parameters of the roller leveling process on the straightness of the steel wire was analyzed using numerical analysis. To construct the numerical analysis model, cross-sectional and longitudinal element sizes, which affect the prediction accuracy of longitudin...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 해당 유한요소모델의 경우 선재가 롤러교정기를 통과하며 형상이 교정되기 위해서 많은 경계조건 및 접촉 조건을 받기 때문에 상당히 많은 해석시간을 소요한다. 따라서 해석시간 효율을 고려하는 동시에 신뢰성 있는 선재 교정 결과를 예측할 수 있도록 다양한 질량 스케일링에 대한 직진도 민감성을 확인해 보았다. 질량 스케일링의 직진도 민감성 검증을 하는데 필요한 해석시간 단축을 위해 앞서 구성된 수치해석 모델의 선재 길이/단면 요소크기보다 상대적으로 큰 각각 3.
  • 본 논문에서는 롤러교정공정의 주요 공정조건에 따른 선재의 직진도 품질을 수치해석을 통하여 분석하였다. 선재 투입방향 및 초기직경, 역장력, 압하량에 따른 직진도를 정량적으로 평가하였으며, 이를 통하여 직진도 품질 확보를 위한 공정변수 관리 방안을 제시하였다.
  • 본 연구에서는 롤러교정공정의 주요 인자가 선재 직진도에 미치는 영향을 수치해석을 이용하여 분석한다. 직경 3 mm 이고 저탄소강재인 AISI1010 선재를 대상 소재로 선정하였으며, 수치해석용 물성 확보를 위하여 영상분석기법(Digital Image Correlation, DIC)을 활용한 인장실험을 수행하였다.

가설 설정

  • 4 와 같이 수치 해석 모델을 구성하였다. 이때 롤러와 피더는 강체로 가정하였으며, 선재는 육면체 솔리드 요소로 분할하였다. 롤러와 와이어 간의 접촉 조건을 고려하여 롤러와 와이어 길이방향 요소크기를 0.
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참고문헌 (7)

  1. M. Elices, 2004, Influence of Residual Stresses in Performance of Cold-drawn Pearlitic Wires, J. Mater. Sci., Vol.39, pp. 3889 ~ 3899. https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000031470.31354.b5 

  2. E. Albert, M. Schilling, 1998, Quality Improvements during Wire Processing, Wire, Vol.49, No.1/98, pp. 44 ~ 46. https://cir.nii.ac.jp/crid/1570572699268076800 

  3. H. Huh, J. H. Heo, H. W. Lee, 2002, Optimization of a Roller Leveling Process for Al7001T9 Pipes with Finite Element Analysis and Taguchi Method, Int. J. Machine Tools Manufacture, Vol.43, No.3, pp. 345 ~ 350. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(02)00269-9 

  4. J. Mischke, J. Jonca, 1992, Simulation of the Roller Straightening Process, J. Mat. Proc. Tech., Vol.34, No.1/4, pp. 365 ~ 272. https://doi.org/10.1016/0924-0136(92)90116-A 

  5. H. Huh, H. W. Lee, S. R. Park, G. Y. Kim, S. H. Nam, 2001, The Parametric Process Design of Tension Leveling with an Elasto-plastic Finite Element Method, J. Mater. Process. Technol., Vol.133, No.1/3, pp. 714 ~ 719. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(01)00661-6 

  6. J. K. Kim, K .M. Jeong, K. W. Kim, H. S. Jeong, J. H. Lee, 2007, Estimation of the Fatigue Life of Tire Steel Cords, Proc. 2007 Korea Soc. Automotive Engineers Spring Conf., pp. 1245 ~ 1250. 

  7. G. H. Bae, J. S. Lee, H. Huh, J. W. Lee, B. H. Lee, 2009, Evaluation of the Product Quality According to Intermesh of the Roller Straightening Process of Steel Cord, Proc. 2009 Proc. Kor. Soc. Tech. Plast. Conf. Fall Conf., pp. 271 ~ 274. 

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