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薄膜流延成型数值模拟关键技术研究及其工艺分析

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题研究背景第16-17页
    1.2 薄膜流延成型工艺第17-18页
    1.3 国内外发展现状第18-20页
    1.4 研究目标、内容及意义第20-22页
第二章 计算流体力学与聚合物流变学基础第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 流体力学基本方程第22-25页
        2.2.1 质量守恒方程第22-23页
        2.2.2 动量守恒方程第23-24页
        2.2.3 能量守恒方程第24页
        2.2.4 本构方程第24-25页
    2.3 有限元基本理论与求解过程第25-28页
        2.3.1 计算区域的离散第25页
        2.3.2 确定单元基函数第25-26页
        2.3.3 加权余量方程的建立第26页
        2.3.4 单元分析第26-28页
        2.3.5 总体方程的组合第28页
        2.3.6 代入边界条件求解第28页
    2.4 聚合物流变模型第28-31页
        2.4.1 粘性流变模型第29-30页
        2.4.2 粘弹性流变模型第30-31页
    2.5 小结第31-32页
第三章 挤出成型流动分析第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 挤出模具设计第32-35页
        3.2.1 设计理论第32-33页
        3.2.2 衣架型流道设计第33-35页
    3.3 有限元法关键技术研究第35-39页
        3.3.1 控制方程第35-36页
        3.3.2 罚函数方法第36页
        3.3.3 单元方程的建立第36-38页
        3.3.4 对流占优问题第38页
        3.3.5 数值计算方法第38-39页
    3.4 挤出流动过程分析第39-45页
        3.4.1 模拟与工艺实验结果对比第39-40页
        3.4.2 模具温度影响分析第40-43页
        3.4.3 挤出速度影响分析第43-45页
    3.5 小结第45-48页
第四章 流延拉伸成型研究第48-72页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 流延过程数值模型第49-53页
        4.2.1 一维数值模型第49-51页
        4.2.2 二维数值模型第51-53页
    4.3 有限元法关键技术研究第53-58页
        4.3.1 速度场的求解第54-56页
        4.3.2 薄膜厚度的求解第56页
        4.3.3 自由表面的求解第56-58页
        4.3.4 Newton-Raphson迭代求解第58页
    4.4 薄膜流延过程分析第58-63页
        4.4.1 流延模型与物性参数第59-60页
        4.4.2 模拟与工艺实验结果对比第60-63页
    4.5 成膜质量影响因素分析第63-70页
        4.5.1 工艺参数影响分析第63-69页
        4.5.2 材料粘弹性影响分析第69-70页
    4.6 小结第70-72页
第五章 薄膜换热过程分析第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 薄膜换热模型第72-75页
        5.2.1 流延辊结构第72-73页
        5.2.2 数学模型第73-75页
    5.3 换热过程分析第75-78页
        5.3.1 几何模型及物性参数第75-77页
        5.3.2 模拟结果分析第77-78页
    5.4 工艺影响因素分析第78-83页
        5.4.1 水温影响第79-80页
        5.4.2 水流速度影响第80-81页
        5.4.3 流延辊转速影响第81-83页
    5.5 小结第83-84页
第六章 总结与展望第84-86页
    6.1 研究总结第84-85页
    6.2 研究展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90-92页
攻读硕士期间发表的学术论文第92-93页
攻读硕士期间参与的科研项目第93-94页
附件第94页

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