摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 火药的加工技术 | 第12-14页 |
1.2.1 发射药的制备工艺 | 第12-13页 |
1.2.2 螺杆挤出成型技术 | 第13-14页 |
1.3 超临界流体技术 | 第14-18页 |
1.3.1 超临界流体 | 第14-16页 |
1.3.2 超临界流体辅助聚合物加工的方法 | 第16-17页 |
1.3.3 超临界流体在聚合物加工中的应用 | 第17-18页 |
1.4 POLYFLOW软件在聚合物加工中研究进展 | 第18-20页 |
1.4.1 POLYFLOW软件简介 | 第19页 |
1.4.2 POLYFLOW软件在聚合物加工的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 POLYFLOW软件在含能聚合物加工的应用 | 第20页 |
1.5 本论文主要的研究内容 | 第20-22页 |
2 超临界流体辅助含能聚合物加工关键技术设计 | 第22-29页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 超临界流体输送系统设计 | 第22-23页 |
2.3 注气设备设计 | 第23-26页 |
2.4 挤出设备设计 | 第26-27页 |
2.4.1 螺杆设计 | 第26-27页 |
2.4.2 机筒设计 | 第27页 |
2.4.3 加热冷却系统设计 | 第27页 |
2.5 狭缝流变仪设计 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 含能聚合物代料溶液的在线流变性能 | 第29-38页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 实验原料和实验设备 | 第30页 |
3.2.2 实验过程 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.3.1 CDA溶液的流动曲线 | 第31-33页 |
3.3.2 螺杆转速对CDA溶液流变性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 加工温度对CDA溶液流变性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 溶剂含量对CDA溶液流变性能的影响 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
4 超临界流体辅助含能聚合物代料溶液加工的流变性能 | 第38-50页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验部分 | 第38-40页 |
4.2.1 实验原料和实验设备 | 第38-39页 |
4.2.2 实验过程 | 第39-40页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第40-48页 |
4.3.1 CDA/H_2O_2溶液的流变行为 | 第40-41页 |
4.3.2 螺杆转速对CDA/H_2O_2溶液体系流变性能的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 加工温度对CDA/H_2O_2溶液体系流变性能的影响 | 第42-45页 |
4.3.4 溶剂含量对CDA/H_2O_2溶液体系流变性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.5 注气流量对CDA/H_2O_2溶液体系流变性能的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
5 含能聚合物代料溶液挤出成型过程的数值模拟 | 第50-64页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 模拟软件的控制方程 | 第50-51页 |
5.2.1 质量守恒方程 | 第50页 |
5.2.2 动量守恒方程 | 第50-51页 |
5.2.3 能量守恒方程 | 第51页 |
5.3 POLYFLOW软件模拟的实验步骤 | 第51页 |
5.3.1 几何模型的建立 | 第51页 |
5.3.2 网格的划分 | 第51页 |
5.3.3 分析任务的建立 | 第51页 |
5.3.4 问题计算和后处理 | 第51页 |
5.4 数学模型的建立 | 第51-53页 |
5.4.1 假设条件 | 第52页 |
5.4.2 本构方程 | 第52页 |
5.4.3 模拟条件 | 第52页 |
5.4.4 几何模型 | 第52-53页 |
5.5 狭缝口模的模拟结果与分析 | 第53-63页 |
5.5.1 狭缝口模壁面的剪切黏度分布 | 第53-55页 |
5.5.2 狭缝口模的压力分布 | 第55-59页 |
5.5.3 狭缝口模的速度分布 | 第59-61页 |
5.5.4 不同厚度口模对物料流变性能的影响 | 第61-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
6 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72页 |