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长纤维增强复合材料挤出—滚压预混技术及产品性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要物理量名称及符号表第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 可生物降解聚合物第14-16页
        1.2.1 可生物降解材料的种类与应用第14页
        1.2.2 聚乳酸第14-16页
    1.3 植物纤维第16-21页
        1.3.1 植物纤维的化学组成和性能第16-17页
        1.3.2 植物纤维的在复合材料方面的应用第17-19页
        1.3.3 植物纤维增强复合材料的主要成型工艺与成型设备第19-21页
    1.4 本课题研究内容及意义第21-22页
        1.4.1 研究意义第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
    1.5 本章小结第22-23页
第二章 挤出—滚压预混装置第23-31页
    2.1 挤出—滚压预混装置的整体框架设计第23-24页
    2.2 挤出—滚压预混装置第24-30页
        2.2.1 牵引机构的结构设计第24页
        2.2.2 驱动电机的选型第24-27页
        2.2.3 传送带系统的选型第27页
        2.2.4 PLC的选型第27-28页
        2.2.5 控制电路设计第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 挤出—滚压预混装置控制系统第31-41页
    3.1 挤出—滚压预混装置的驱动控制第31-34页
        3.1.1 传送带牵引控制程序设计第31-34页
            3.1.1.1 步进电机PTO控制设计第31-32页
            3.1.1.2 步进电机控制包络表设计第32-34页
    3.2 PLC程序编写与释义第34-40页
        3.2.1 挤出—滚压预混控制主程序第35-36页
        3.2.2 步进电机驱动子程序第36-39页
        3.2.3 中断程序第39页
        3.2.4 程序释义第39-40页
    3.3 PLC程序测试第40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 挤出—滚压预混预混体制备第41-45页
    4.1 挤出—滚压预混体系的制备第41-44页
        4.1.1 实验设备及材料第41页
        4.1.2 纤维预处理第41-42页
        4.1.3. 挤出—滚压预混装置工作参数确定第42-43页
        4.1.4 挤出—滚压预混第43-44页
    4.2 本章小结第44-45页
第五章 复合材料试样制备与力学性能测试与分析第45-55页
    5.1 复合材料试样制备第45-46页
        5.1.1 开炼共混第45页
        5.1.2 热压成型第45页
        5.1.3 力学性能测试样条制备第45-46页
    5.2 试验结果分析第46-54页
        5.2.1. 纤维含量和共混方式对复合材料拉伸性能的影响第46-49页
        5.2.2 纤维含量和共混方式对复合材料弯曲性能的影响第49-52页
        5.2.3 纤维含量和共混方式对复合材料缺口冲击性能的影响第52-54页
    5.3 本章小结第54-55页
第六章 预混体捻度对复合材料力学性能的影响第55-63页
    6.1 复合材料试样制备第55-57页
        6.1.1 预混体制备第55-56页
        6.1.2 热压成型第56-57页
        6.1.3 样条制备和力学性能测试第57页
    6.2 试验结果与分析第57-61页
        6.2.1 预混体捻度对复合材料拉伸性能的影响第57-59页
        6.2.2 预混体捻度对复合材料弯曲性能的影响第59-60页
        6.2.3 预混体捻度对复合材料缺口冲击性能的影响第60-61页
    6.3 本章小结第61-63页
第七章 高纤维含量复合材料制备及性能研究第63-71页
    7.1 高纤维含量复合材料试样制备第63-65页
        7.1.1 预混体制备第63-64页
        7.1.2 热压成型第64页
        7.1.3 样条制备和力学性能测试第64-65页
    7.2 测试结果分析第65-70页
        7.2.1. 高纤维含量对复合材料拉伸性能的影响第65-67页
        7.2.2 高纤维含量对复合材料弯曲性能的影响第67-69页
        7.2.3 高纤维含量复合材料缺口冲击性能分析第69-70页
    7.3 本章小结第70-71页
结论与建议第71-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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