摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-17页 |
第一章 绪论 | 第17-40页 |
·国内研究进展 | 第17页 |
·国外研究进展 | 第17-39页 |
·测量技术进展 | 第18-28页 |
·拉伸流变本构模型研究进展 | 第28-38页 |
·其它研究进展 | 第38-39页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第39-40页 |
第二章 聚合物熔体拉伸黏度数学模型的构建 | 第40-52页 |
·基于White-Metzner模型的拉伸黏度模型 | 第40-42页 |
·基于Moore动力学方程的黏度模型 | 第42-47页 |
·Moore动力学方程分析 | 第43-44页 |
·稳态剪切黏度方程的推导 | 第44-46页 |
·稳态单轴拉伸黏度方程的推导 | 第46-47页 |
·基于PTT模型的拉伸黏度模型 | 第47-50页 |
·基本方程 | 第47-48页 |
·稳定单轴拉伸黏度方程 | 第48-50页 |
·基于Cross模型的拉伸黏度经验模型 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 聚合物熔体入口收敛流动分析 | 第52-74页 |
·Cogswell模型 | 第53-55页 |
·Binding模型 | 第55-56页 |
·Liang模型 | 第56-58页 |
·模型的比较与分析 | 第58-70页 |
·入口自然收敛角 | 第58-62页 |
·入口收敛流边界流线 | 第62-65页 |
·涡流区长度 | 第65-69页 |
·拉伸黏度 | 第69-70页 |
·入口收敛流动的有限元模拟分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第四章 聚乙烯熔体拉伸流变实验 | 第74-79页 |
·材料选择 | 第74页 |
·测量设备 | 第74-78页 |
·Rheologic 5000 设备概述 | 第74-75页 |
·Rheologic 5000 流变仪的拉伸单元 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 聚乙烯熔体拉伸流变特性 | 第79-102页 |
·熔融纺丝测量原理 | 第80-81页 |
·测量方案 | 第81-82页 |
·结果与讨论 | 第82-94页 |
·温度对于熔体强度及可拉伸性的影响 | 第82-88页 |
·拉伸应变速率对于拉伸应力及拉伸黏度的影响 | 第88页 |
·温度对于拉伸应力及拉伸黏度的影响 | 第88-91页 |
·挤出速度对于拉伸应力和拉伸黏度的影响 | 第91-94页 |
·熔融纺丝拉伸流变主曲线分析 | 第94-101页 |
·拉伸流变主曲线的绘制 | 第94-96页 |
·LDPE的拉伸流变主曲线分析 | 第96-97页 |
·LDPE与LLDPE拉伸流变主曲线对比 | 第97-98页 |
·拉伸黏度值的估算 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第六章 聚乙烯熔体入口收敛流变特性 | 第102-107页 |
·测量方法 | 第102-103页 |
·测量结果 | 第103-106页 |
·与熔融纺丝测量结果的比较 | 第106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第七章 聚合物熔体拉伸黏度方程的实验验证 | 第107-121页 |
·基于White-Metzner模型的拉伸黏度模型验证 | 第107-109页 |
·m LLDPE熔体拉伸黏度与拉伸应变速率的关系 | 第107-108页 |
·PVB熔体拉伸黏度与拉伸应变速率的关系 | 第108-109页 |
·基于Moore动力学方程的拉伸黏度模型的分析及验证 | 第109-113页 |
·模型中各参数的作用 | 第109-111页 |
·模型的验证 | 第111-113页 |
·基于PTT模型的拉伸流动特性分析 | 第113-115页 |
·不同温度条件下拉伸应力与拉伸应变速率的关系 | 第113-114页 |
·不同温度条件下拉伸黏度与拉伸应变速率的关系 | 第114-115页 |
·不同拉伸应变速率下拉伸黏度对温度的依赖性 | 第115页 |
·基于Cross模型的拉伸黏度经验模型的分析及验证 | 第115-120页 |
·模型中各参数的作用 | 第115-118页 |
·模型的验证 | 第118-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
结论与建议 | 第121-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第134-136页 |
致谢 | 第136页 |