摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
·多功能多层共挤复合材料技术概述 | 第16-17页 |
·国内外相关领域的发展概况 | 第17-19页 |
·前人取得的研究成果 | 第19-24页 |
·北京工商大学的彩虹膜技术 | 第19页 |
·巴顿菲尔格罗斯特工程公司的多层薄膜技术 | 第19-20页 |
·基于纳米技术的新型高阻隔材料HYPERIER | 第20页 |
·具高抗紫外线性能的Futura HotPET | 第20页 |
·美国EDI挤出模头公司的多微层复合薄膜技术 | 第20-24页 |
·论文选题的立论、目的、意义及研究内容 | 第24-26页 |
·论文选题的立论 | 第24页 |
·论文选题的目的 | 第24-25页 |
·论文选题的意义 | 第25页 |
·本课题的主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 层倍增器流场的数值模拟及分析 | 第26-40页 |
·POLYFLOW数值模拟的基本步骤 | 第26-27页 |
·数学模型、几何模型、有限元分析及边界条件 | 第27-32页 |
·数学模型 | 第27-28页 |
·基本假设 | 第27页 |
·数学方程 | 第27-28页 |
·本构方程 | 第28页 |
·几何模型 | 第28-29页 |
·有限元分析 | 第29-31页 |
·坐标系的选择 | 第29-30页 |
·单位制的选择 | 第30页 |
·网格划分 | 第30-31页 |
·边界条件 | 第31-32页 |
·模拟结果及分析 | 第32-37页 |
·压力场 | 第32-34页 |
·速度场 | 第34-37页 |
·所建模型的适应性分析 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第三章 增层实验所需模具的设计及加工 | 第40-56页 |
·双层塑料片材共挤增层实验流程 | 第40-41页 |
·层叠器模具的设计及加工 | 第41-46页 |
·层叠器外形设计 | 第41-42页 |
·鱼尾形流道及阻力块设计 | 第42-46页 |
·机头模具类型的选择 | 第42页 |
·阻力块的设计计算 | 第42-46页 |
·层倍增器模具的设计及加工 | 第46-55页 |
·层倍增器外形设计 | 第46-47页 |
·层倍增器流道异形孔的慢走丝电火花线切割加工 | 第47-53页 |
·加工难点分析 | 第47-48页 |
·加工工艺 | 第48-52页 |
·加工过程中的创新点 | 第52-53页 |
·加工小结 | 第53页 |
·加工出来的层倍增器模具 | 第53-55页 |
·各段加热圈的功率计算 | 第55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第四章 两层复合材料共挤增层实验及分析 | 第56-78页 |
·实验原材料、设备及仪器 | 第56-57页 |
·实验原材料 | 第56页 |
·实验设备及仪器 | 第56-57页 |
·实验设备实物图 | 第57页 |
·HDPE共挤增层实验 | 第57-62页 |
·实验过程 | 第58-61页 |
·HDPE发泡实验尝试 | 第61-62页 |
·EVA与HDPE共挤增层实验 | 第62-69页 |
·未发泡EVA与HDPE共挤增层实验 | 第63-67页 |
·发泡EVA(薄)与HDPE共挤增层实验 | 第67页 |
·发泡EVA(厚)与HDPE共挤增层实验 | 第67-69页 |
·PPR/Nano-CaCO_3与PPR共挤增层实验 | 第69-72页 |
·共混造粒 | 第70页 |
·实验1 | 第70-71页 |
·实验2 | 第71-72页 |
·力学性能 | 第72-75页 |
·EVA/HDPE共挤增层复合材料力学性能测试 | 第73-74页 |
·Nano-CaCO_3/PPR与PPR共挤增层复合材料力学性能测试 | 第74-75页 |
·拉伸性能测试 | 第74-75页 |
·冲击性能测试 | 第75页 |
·结果总结及分析 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78页 |
·存在的不足及今后继续研究的方向 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |