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微型锥形双螺杆挤出机混合性能的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·前言第11-13页
     ·双螺杆挤出机的发展简介第11页
     ·锥形双螺杆挤出机的发展概况第11-12页
     ·计算机辅助设计和模拟分析在工程领域中的应用第12-13页
   ·层流混合机制的研究和流体力学技术的应用第13-14页
     ·聚合物层流混合机制的研究第13页
     ·计算流体力学技术(CFD)的应用概况第13-14页
   ·论文的研究意义及主要内容第14-17页
     ·论文研究的背景与目的第14-15页
     ·论文研究的主要内容第15-16页
     ·论文研究的创新点第16-17页
第二章 锥形双螺杆三维造型和数值模拟第17-21页
   ·锥形双螺杆三维造型第17-18页
   ·数值模拟计算第18-20页
     ·网格划分第18-19页
     ·数值计算第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 理想条件下 MCTSE 的混合性能研究第21-40页
   ·理论模型建立第21-27页
     ·物理模型第21-22页
       ·几何模型的建立第21-22页
       ·物理边界条件第22页
       ·物理模型的建立第22页
     ·数学模型第22-24页
       ·基本假设第22-23页
       ·方程组的建立第23-24页
       ·边界条件第24页
     ·有限元模型第24-25页
     ·材料物性第25页
     ·示踪粒子分析和混合表征第25-27页
   ·混合性能特性分析第27-39页
     ·典型示踪粒子的运动轨迹第27-28页
     ·质量流率第28页
     ·压力分布第28-30页
     ·停留时间分布第30-31页
     ·分散混合性能第31-35页
       ·剪切速率第31-32页
       ·剪切应力第32-33页
       ·混合指数第33-35页
     ·拉伸性能第35-39页
       ·拉伸长度第35-37页
       ·瞬态混合效率第37-38页
       ·时间平均混合效率第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 实际条件下 MCTSE 的混合性能研究第40-53页
   ·理论模型建立第40-42页
     ·物理模型第40页
       ·几何模型的建立第40页
       ·物理边界条件第40页
       ·物理模型的建立第40页
     ·数学模型第40-41页
       ·基本假设第40-41页
       ·方程组的建立第41页
       ·边界条件第41页
     ·有限元模型第41页
     ·材料物性第41页
     ·示踪粒子分析和混合表征第41-42页
   ·混合性能特性分析第42-52页
     ·停留时间分布第42-43页
     ·分散混合性能第43-48页
       ·剪切速率第43-45页
       ·剪切应力第45-46页
       ·混合指数第46-48页
     ·拉伸性能第48-52页
       ·拉伸长度第48-49页
       ·瞬态混合效率第49-51页
       ·时间平均混合效率第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 间歇混合条件下 MCTSE 的混合性能研究第53-66页
   ·理论模型建立第53-57页
     ·物理模型第53-54页
       ·几何模型的建立第53页
       ·物理边界条件第53-54页
       ·物理模型的建立第54页
     ·数学模型第54-55页
       ·基本假设第54页
       ·方程组的建立第54-55页
       ·边界条件第55页
     ·有限元模型第55页
     ·材料物性第55-56页
     ·示踪粒子分析和混合表征第56-57页
   ·混合性能特性分析第57-65页
     ·分散混合性能第57-60页
       ·剪切速率第57-58页
       ·剪切应力第58-59页
       ·混合指数第59-60页
     ·分离尺度第60-62页
     ·拉伸性能第62-65页
       ·拉伸长度第62-63页
       ·瞬态混合效率第63-64页
       ·时间平均混合效率第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-73页
硕士期间主要研究成果第73-74页
致谢第7页

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