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层倍增器的数值模拟及实验研究

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

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