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含骨架橡胶基复合体微波硫化的传热特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 微波加热第13-14页
        1.2.1 微波概述第13页
        1.2.2 微波加热机理第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-20页
        1.3.1 微波干燥橡胶第14-15页
        1.3.2 废旧橡胶脱硫再生第15页
        1.3.3 橡胶制品的连续硫化第15-16页
        1.3.4 橡胶微波硫化工艺与设备的研发第16-20页
    1.4 课题主要研究内容及意义第20-21页
        1.4.1 研究的主要内容第20页
        1.4.2 课题研究意义第20-21页
2 橡胶复合体在微波腔体内的温度场的研究第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 硫化测温实验第21-26页
        2.2.1 实验材料第21页
        2.2.2 实验仪器第21-24页
        2.2.3 胶片测温点的布置第24-26页
        2.2.4 实验步骤第26页
    2.3 不同部位温度随加热时间的变化第26-28页
    2.4 不同种类的胶片的温度随时间的变化第28-30页
    2.5 介电常数及其与橡胶温度之间的关系第30-31页
    2.6 橡胶厚度对硫化温度场的影响第31-34页
    2.7 橡胶在腔体中的位置对硫化温度场的影响第34-36页
    2.8 本章小结第36-37页
3 帘线对微波加热橡胶复合体温度场的影响第37-44页
    3.1 纤维帘线对橡胶温度场的影响第37-39页
        3.1.1 实验材料第37页
        3.1.2 实验步骤第37-38页
        3.1.3 结果与分析第38-39页
    3.2 纤维帘线的层数对橡胶温度场的影响第39-41页
        3.2.1 实验步骤第40页
        3.2.2 结果和分析第40-41页
    3.3 钢丝帘线对硫化温度场的影响第41-43页
        3.3.1 实验材料第41页
        3.3.2 实验步骤第41-42页
        3.3.3 实验结果和分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 微波频率和功率对橡胶复合体内温度场的影响第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 频率对橡胶微波加热的温度场影响第44-48页
        4.2.1 模型的建立第44-46页
        4.2.2 模拟结果与分析第46-48页
    4.3 功率对橡胶微波加热的温度场影响第48-52页
        4.3.1 实验材料第49页
        4.3.2 胶片测温点的布置第49页
        4.3.3 实验步骤第49页
        4.3.4 结果与讨论第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 橡胶复合体微波场中金属放电现象的研究第53-60页
    5.1 引言第53页
    5.2 金属放电的热产生第53-55页
        5.2.1 模型的建立第54页
        5.2.2 几何模型第54-55页
    5.3 微波频率对微波场中金属放电热效应的影响第55-56页
    5.4 钢丝数量对微波场中金属放电热效应的影响第56-57页
        5.4.1 实验步骤第56页
        5.4.2 结果及讨论第56-57页
    5.5 微波功率对微波场中金属放电热效应的影响第57-58页
        5.5.1 实验步骤第57页
        5.5.2 结果与讨论第57-58页
    5.6 钢丝直径大小式对微波场中金属放电热效应的影响第58页
    5.7 本章小结第58-60页
6 橡胶复合体内微波衰减规律研究和硫化工艺探索第60-69页
    6.1 引言第60页
    6.2 吸波材料的损耗机制第60-61页
    6.3 介电常数和磁导率等参数对橡胶复合体内微波穿透深度的影响第61页
    6.4 微波频率和电导率与微波穿透深度的关系第61-62页
    6.5 非良导体中的透入深度计算第62页
    6.6 橡胶复合体内微波穿透深度的研究第62-63页
    6.7 橡胶微波硫化工艺的探索第63-68页
        6.7.1 加入干扰器第64-66页
        6.7.2 旋转橡胶体第66-67页
        6.7.3 增加波导第67-68页
    6.8 本章小结第68-69页
7 总结与展望第69-72页
    7.1 主要结论及创新点第69-71页
        7.1.1 主要结论第69-70页
        7.1.2 创新点第70-71页
    7.2 展望第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第78-79页

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