摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·课题背景及意义 | 第10-11页 |
·BOPP热封工艺技术发展综述 | 第11-16页 |
·GDX2机组CH小盒硬包BOPP热封工艺 | 第11-15页 |
·小盒硬包BOPP热封问题 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-20页 |
·小盒硬包BOPP薄膜热封包装的现状 | 第16-19页 |
·既有设备改造与结构设计的实施原则 | 第19-20页 |
·本研究的主要目的和内容 | 第20-22页 |
·研究目的 | 第20页 |
·主要研究的内容 | 第20-22页 |
·技术路线 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-24页 |
第二章 BOPP热封特性及热封机理 | 第24-34页 |
·烟膜的发展及现状 | 第24-26页 |
·烟膜包装材料 | 第24-25页 |
·烟膜发展趋势 | 第25-26页 |
·BOPP薄膜及其热封特性介绍 | 第26-28页 |
·BOPP薄膜的发展历史 | 第26页 |
·BOPP薄膜的一般特性 | 第26-27页 |
·BOPP薄膜的主要品种 | 第27-28页 |
·热封的机理和方式 | 第28-33页 |
·热封的机理 | 第28-29页 |
·BOPP薄膜在热封过程中的变化 | 第29-30页 |
·BOPP薄膜的流动特性 | 第30页 |
·BOPP薄膜结晶过程 | 第30-32页 |
·BOPP薄膜热封过程中的热传递 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 影响BOPP热封品质的因素 | 第34-44页 |
·影响BOPP热封品质的主要因素 | 第34页 |
·热封试验 | 第34-36页 |
·试验目的 | 第34页 |
·试验材料与热封设备 | 第34-35页 |
·试验方案设计 | 第35页 |
·BOPP薄膜的热封强度试验 | 第35-36页 |
·热封试验结果的分析 | 第36-43页 |
·回归分析 | 第36-38页 |
·热封时间对热封强度的影响 | 第38-40页 |
·热封压力对热封强度的影响 | 第40-41页 |
·热封温度对热封强度的影响 | 第41-43页 |
·影响热封品质的主要因素 | 第43页 |
·结合GDX2分析影响BOPP薄膜热封品质主要因素 | 第43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 BOPP薄膜热封工艺参数的确定及优化 | 第44-52页 |
·BOPP热封温度范围的确定 | 第44-46页 |
·热封温度下限 | 第44-46页 |
·热封温度上限 | 第46页 |
·热封时间和热封压力的范围 | 第46-47页 |
·热封时间的确定 | 第46页 |
·热封压力 | 第46-47页 |
·热封工艺参数的优化 | 第47-49页 |
·热封试验 | 第47-49页 |
·工艺参数在生产中的应用 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第五章 CH侧封烙铁的研究 | 第52-58页 |
·CH热封系统 | 第52-53页 |
·热封烙铁 | 第53-54页 |
·存在的问题 | 第53页 |
·烙铁装置的改造方案 | 第53-54页 |
·烙铁的温度控制系统 | 第54-56页 |
·烙铁温度控制存在问题 | 第54-55页 |
·原因分析 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第六章 BOPP热封过程的ANSYS仿真 | 第58-78页 |
·关于ANSYS热分析简介 | 第58页 |
·对模型热封分析的步骤 | 第58-64页 |
·建立模型 | 第60-62页 |
·施加载荷并计算求解 | 第62-64页 |
·后处理 | 第64页 |
·BOPP热封过程的分析 | 第64-70页 |
·不同热封时间的温度分布 | 第64-68页 |
·在相同热封时间不同温度载荷 | 第68-70页 |
·热分析结果讨论 | 第70页 |
·热封烙铁的热分析 | 第70-76页 |
·烙铁的建模 | 第70-71页 |
·温度的加载求解 | 第71-72页 |
·对求解结果的分析 | 第72-74页 |
·对比分析改进后的烙铁结构 | 第74页 |
·烙铁在工作中温度的温降 | 第74-76页 |
·结论 | 第76-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86页 |