关于提升模具加热效率和热均匀性的仿真研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 液体浸塑工艺 | 第10页 |
1.2.2 常见加热方式 | 第10-12页 |
1.2.3 当前加热炉热效率研究情况 | 第12-13页 |
1.2.4 仿真技术的现状和发展 | 第13页 |
1.3 课题内容 | 第13-14页 |
1.4 研究方案分析 | 第14-16页 |
第二章 加热相关理论和计算 | 第16-24页 |
2.1 传热学理论 | 第16-19页 |
2.1.1 传热的基本方式 | 第16-18页 |
2.1.2 初始条件和边界条件 | 第18-19页 |
2.2 炉内加热计算的理论分析 | 第19-21页 |
2.3 对流换热系数的计算理论 | 第21-22页 |
2.4 加热炉效率相关理论 | 第22-24页 |
第三章 有限元仿真分析 | 第24-51页 |
3.1 仿真模型的建立 | 第24-26页 |
3.2 ANSYS有限元软件及分析方法介绍 | 第26-29页 |
3.2.1 ANSYS有限元软件介绍 | 第26-27页 |
3.2.2 ANSYS分析方法介绍 | 第27-29页 |
3.3 模具加热炉有限元分析 | 第29-49页 |
3.3.1 流体分析 | 第29-38页 |
3.3.2 稳态热分析 | 第38-47页 |
3.3.3 瞬态热分析 | 第47-49页 |
3.4 辐射方法理论验证 | 第49-50页 |
本章小结 | 第50-51页 |
第四章 模具加热装置的优化 | 第51-59页 |
4.1 影响因素 | 第51页 |
4.2 改进方法及效果验证 | 第51-59页 |
4.2.1 改变加热炉结构 | 第52-56页 |
4.2.2 涂高辐射率涂料 | 第56-57页 |
4.2.3 最终优化方案 | 第57-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第64页 |