双向自增强PVC管布袋法连续扩胀装置的实验研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
·聚氯乙烯管材的概况 | 第15-18页 |
·PVC树脂的发展现状 | 第15页 |
·PVC管材的发展现状 | 第15-16页 |
·硬聚氯乙烯管(PVC-U)概述 | 第16-18页 |
·双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材概述 | 第18-21页 |
·PVC-O管的发展 | 第19-20页 |
·PVC-O的优势 | 第20-21页 |
·几种有效的拉伸管材成型方法 | 第21-26页 |
·模头拉伸法 | 第22-23页 |
·锥形管扩张法 | 第23页 |
·高压水成型 | 第23-24页 |
·旋转挤出成型 | 第24-25页 |
·真空成型 | 第25页 |
·辊压成型 | 第25-26页 |
·论文选题的意义和目的 | 第26-27页 |
·本课题的研究内容 | 第27页 |
·本课题的难点 | 第27-29页 |
第二章 双轴取向技术及其原理 | 第29-37页 |
·普通塑料管材的不足 | 第29-30页 |
·塑料的性能改进技术 | 第30-31页 |
·高分子材料的取向机理 | 第31-33页 |
·影响双轴取向的因素 | 第33-37页 |
·扩胀温度 | 第33-34页 |
·扩胀比和扩胀压力 | 第34页 |
·轴向拉伸比 | 第34-35页 |
·冷却定型时间 | 第35-37页 |
第三章 连续扩管试验 | 第37-63页 |
·实验材料 | 第37页 |
·连续性扩胀实验装置 | 第37-43页 |
·定径装置 | 第37-38页 |
·充气装置 | 第38-40页 |
·加热装置 | 第40-41页 |
·控制台 | 第41页 |
·充气杆固定装置 | 第41-42页 |
·牵引装置 | 第42-43页 |
·其他组件 | 第43页 |
·设备改进及实验参数的优化 | 第43-50页 |
·连续扩胀设备的改进 | 第43-45页 |
·连续扩胀实验参数的优化 | 第45-50页 |
·加热时间 | 第45-46页 |
·加热温度 | 第46-48页 |
·充气时间 | 第48-50页 |
·双向自增强PVC-O管材的环向应力拉伸实验 | 第50-55页 |
·PVC-O管试样的制备 | 第50-51页 |
·PVC-O管的环向力学性能测试 | 第51-54页 |
·环向拉伸实验的结论 | 第54-55页 |
·内压爆破实验 | 第55-57页 |
·实验设备和步骤 | 第55-56页 |
·实验结果 | 第56-57页 |
·轴向拉伸比不能继续增加的原因 | 第57页 |
·无接痕双向自增强管 | 第57-60页 |
·接痕产生的原因 | 第57-59页 |
·消除接痕的方法 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-63页 |
第四章 水压扩胀设备 | 第63-75页 |
·水扩张的设备介绍 | 第63-69页 |
·设计过程中的两个重要参数——压力和流量 | 第64-65页 |
·泵的选择 | 第65-66页 |
·蓄能器的选型计算 | 第66-68页 |
·其他设备 | 第68-69页 |
·水扩张试验结果 | 第69-73页 |
·消防用水带 | 第69-70页 |
·尼龙布袋新的加工方式 | 第70-72页 |
·全编织尼龙布袋 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
第五章 超声波测取向度的研究 | 第75-85页 |
·超声波检测原理 | 第75-78页 |
·超声波检测方法 | 第75-76页 |
·超声波图像处理方法 | 第76-77页 |
·超声波测取向度原理 | 第77页 |
·声速法测聚合物取向度的应用 | 第77-78页 |
·超声波测取向度实验 | 第78-83页 |
·超声波测试仪器 | 第78-80页 |
·测试材料 | 第80页 |
·测试步骤 | 第80-81页 |
·测试结果分析 | 第81-83页 |
·超声波波速与取向度关系的标定 | 第83页 |
·需要继续进行的工作 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
·完成的工作 | 第85-86页 |
·有待继续研究的方向 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第91-93页 |
作者和导师简介 | 第93-94页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第94-95页 |