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이 연구는 롤링 인터페이스의 변동 마찰 특성이 평판 및 스트립 롤링 밀의 수직 진동에 미치는 영향을 조사합니다. 최적화된 카르만 평형 이론을 기반으로 하여 전방 및 후방 장력, 탄성 신장 및 롤링 속도를 고려한 동적 롤링 힘 모델이 수립되었습니다. 롤링 밀 시스템의 진폭-주파수 응답 방정식은 다중 척도 방법으로 해결되며, 주요 매개변수가 롤링 밀 시스템의 수직 진동에 미치는 영향을 분석합니다. 결과는 동적 롤링 힘의 첫 번째 강성 계수의 증가가 시스템의 주요 공통 진폭의 감소로 이어진다는 것을 보여줍니다. 반대로, 세 번째 강성 계수가 증가할 때 시스템은 점프 현상을 나타냅니다. 동적 롤링 힘의 세 번째 강성 계수가 특정 범위 내에서 감소하면 점프 현상 없이 안정적이고 고유한 해결책을 얻을 수 있습니다. 게다가, 상하 롤러 시스템의 감쇠 계수가 작을수록 진동 진폭은 커지고 점프 현상이 발생합니다. 외부 교란 힘을 감소시키면 시스템의 수직 진동 진폭을 효과적으로 줄이고 공명을 억제할 수 있습니다. 또한 외부 교란 힘의 변화에 따라 롤링 밀의 롤 시스템은 주기적 운동, 이중 주기적 운동 및 혼돈 운동과 같은 다양한 복잡한 운동 상태를 나타냅니다. 연구 결과는 롤링 밀의 수직 진동 억제를 위한 효과적인 이론적 참고자료를 제공합니다.
Wang et al. (Thu,)는 이 문제를 연구했습니다.