注塑机拉杆应力的超声波在线测量及其在注射成形中的应用
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
1.1 论文研究背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 拉杆应力测量的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 磁附式应变计法 | 第15-17页 |
1.2.2 数学模拟法 | 第17-18页 |
1.3 模具型腔压力测量的研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 压力传感器法 | 第18-19页 |
1.3.2 间接测量法 | 第19-21页 |
1.4 超声波在注射成形领域的研究现状 | 第21-23页 |
1.4.1 结构应力的测量 | 第21页 |
1.4.2 注射成形过程的表征 | 第21-23页 |
1.4.3 超声波测量的优点 | 第23页 |
1.5 论文研究内容与框架 | 第23-26页 |
1.5.1 论文主要研究内容 | 第23页 |
1.5.2 论文框架 | 第23-26页 |
2 拉杆应力的超声波测量模型与方法 | 第26-38页 |
2.1 拉杆应力的超声测量原理 | 第26-27页 |
2.1.1 注塑机拉杆受力过程 | 第26页 |
2.1.2 声弹性效应 | 第26-27页 |
2.2 拉杆应力的超声波测量模型 | 第27-29页 |
2.3 实验数据处理方法 | 第29-33页 |
2.3.1 门限法确定超声波传播时间差 | 第29-30页 |
2.3.2 互相关函数法确定超声波传播时间差 | 第30-31页 |
2.3.3 直接计算法确定声弹性系数 | 第31-32页 |
2.3.4 间接计算法确定声弹性系数 | 第32-33页 |
2.4 实验设备与测量系统 | 第33-36页 |
2.4.1 超声波测量拉杆应力系统 | 第33-35页 |
2.4.2 实验数据测量验证系统 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
3 拉杆应力的超声波测量结果与分析 | 第38-60页 |
3.1 超声波测量拉杆应力结果 | 第38-39页 |
3.2 测量结果的影响因素分析 | 第39-45页 |
3.2.1 探头晶元直径效果分析 | 第39-42页 |
3.2.2 超声波频率效果分析 | 第42-43页 |
3.2.3 采样频率效果分析 | 第43-45页 |
3.3 推广应用的适应性分析 | 第45-57页 |
3.3.1 不同尺寸模具适用性测量 | 第45-51页 |
3.3.2 不同规格注塑机适用性测量 | 第51-55页 |
3.3.3 环境温度适用性测量 | 第55-56页 |
3.3.4 长期工作适用性测量 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-60页 |
4 成形中注塑机锁模力的在线测量 | 第60-66页 |
4.1 超声波测量锁模力数学方法 | 第60页 |
4.2 超声波测量锁模力系统搭建 | 第60-61页 |
4.2.1 超声波测量锁模力系统 | 第60页 |
4.2.2 实验数据测量验证系统 | 第60-61页 |
4.3 超声波测量锁模力结果 | 第61-62页 |
4.4 超声波测量锁模力的应用 | 第62-65页 |
4.4.1 锁模健康状态标准 | 第63-64页 |
4.4.2 锁模健康状态测量实例 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
5 成形中模具型腔压力的在线测量 | 第66-82页 |
5.1 模具型腔压力测量原理 | 第66-68页 |
5.2 模具型腔压力测量数学方法 | 第68页 |
5.3 模具型腔压力测量系统 | 第68-70页 |
5.3.1 超声波测量型腔压力系统 | 第68-69页 |
5.3.2 实验数据测量验证系统 | 第69-70页 |
5.4 模具型腔压力测量结果 | 第70-73页 |
5.4.1 型腔压力定性测量结果 | 第70-72页 |
5.4.2 型腔压力定量测量结果 | 第72-73页 |
5.5 测量结果的方法优化分析 | 第73-74页 |
5.6 推广应用的适用性分析 | 第74-76页 |
5.6.1 不同锁模力适用性分析 | 第74-76页 |
5.6.2 不同注射材料适用性分析 | 第76页 |
5.7 模具型腔压力测量的应用 | 第76-79页 |
5.7.1 V/P转换点 | 第77-78页 |
5.7.2 保压压力 | 第78-79页 |
5.8 本章小结 | 第79-82页 |
6 总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 总结 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-94页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第94-96页 |