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 |