首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--一般性问题论文--生产过程与生产工艺论文--成型加工论文

塑料透镜注射压缩成型研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 引言第17页
    1.2 塑料透镜成型研究进展第17-19页
        1.2.1 透镜材料第17-18页
        1.2.2 光学性能第18-19页
        1.2.3 成型质量第19页
    1.3 塑料透镜应用及发展第19-21页
    1.4 注射压缩成型的优点第21-25页
        1.4.1 注射压缩工艺流程第21-22页
        1.4.2 注射压缩成型方式分类第22-23页
        1.4.3 注射压缩成型与注射成型的比较第23-25页
    1.5 注射压缩成型研究进展第25-27页
        1.5.1 注射压缩成型设备研究进展第25-26页
        1.5.2 注射压缩模具研究进展第26页
        1.5.3 注射压缩成型CAE研究进展第26-27页
    1.6 本课题研究目的与研究方法第27-29页
        1.6.1 本课题研究目的与意义第27页
        1.6.2 本课题研究方法及研究内容第27-29页
第二章 透镜注射压缩成型模具设计第29-37页
    2.1 塑料透镜结构设计第29-30页
    2.2 塑料透镜模具设计第30-36页
        2.2.1 浇注系统设计第30-33页
            2.2.1.1 主流道和冷料井设计第30-31页
            2.2.1.2 分流道设计第31-32页
            2.2.1.3 浇口设计第32-33页
        2.2.2 成型零部件设计第33-35页
            2.2.2.1 动模嵌件结构设计第33-34页
            2.2.2.2 定模嵌件结构设计第34-35页
            2.2.2.3 模芯的结构设计第35页
        2.2.3 压缩功能的结构第35-36页
        2.2.4 模具整体结构第36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 塑料透镜注射压缩成型工艺模拟第37-61页
    3.1 Moldflow分析软件第37-40页
        3.1.1 Moldflow模拟前处理第38-39页
            3.1.1.1 注射压缩成型模流分析主要步骤第38-39页
            3.1.1.2 网格划分及浇注系统第39页
        3.1.2 塑料透镜材料选择第39-40页
    3.2 透镜工艺过程模流分析第40-60页
        3.2.1 注射压缩成型控制方程第40-41页
        3.2.2 注射压缩成型主要压缩参数第41页
        3.2.3 不同位置体积收缩率和残余应力比较第41-43页
        3.2.4 注射压缩工艺参数对塑料透镜体积收缩率的影响第43-47页
            3.2.4.1 熔体温度第43页
            3.2.4.2 压缩延迟时间第43-44页
            3.2.4.3 压缩距离第44-45页
            3.2.4.4 压缩速度第45页
            3.2.4.5 注射时间第45-46页
            3.2.4.6 模具温度第46-47页
            3.2.4.7 压缩力第47页
        3.2.5 各工艺参数对塑料透镜残余应力的影响第47-52页
            3.2.5.1 压缩延迟时间第47-48页
            3.2.5.2 压缩距离第48-49页
            3.2.5.3 压缩速度第49页
            3.2.5.4 注射时间第49-50页
            3.2.5.5 模具温度第50-51页
            3.2.5.6 熔体温度第51页
            3.2.5.7 压缩力第51-52页
        3.2.6 注射压缩成型正交实验第52-55页
        3.2.7 极差和方差分析法第55-60页
            3.2.7.1 体积收缩率的极差和方差分析第56-58页
            3.2.7.2 残余应力的极差和方差分析第58-60页
    3.3 本章小结第60-61页
第四章 注射压缩成型塑料透镜的实验研究第61-81页
    4.1 实验设备装置第61-63页
    4.2 工艺参数对体积收缩率的影响第63-68页
        4.2.1 熔体温度第63-64页
        4.2.2 压缩延迟时间第64-65页
        4.2.3 压缩距离第65页
        4.2.4 压缩速度第65-66页
        4.2.5 注射时间第66-67页
        4.2.6 模具温度第67页
        4.2.7 压缩力第67-68页
    4.3 工艺参数对光学性能的影响第68-77页
        4.3.1 透镜透光率的研究第68-70页
        4.3.2 透镜双折射的研究第70-77页
            4.3.2.1 压缩延迟时间第73页
            4.3.2.2 压缩距离第73-74页
            4.3.2.3 压缩速度第74-75页
            4.3.2.4 注射时间第75页
            4.3.2.5 模具温度第75-76页
            4.3.2.6 熔体温度第76-77页
            4.3.2.7 压缩力第77页
    4.4 注射成型和注射压缩成型性能对比第77-78页
        4.4.1 残余应力比较第77-78页
        4.4.2 体积收缩率比较第78页
    4.5 PMMA和PC两种材料双折射的比较第78-79页
    4.6 本章小结第79-81页
第五章 结论第81-83页
    5.1 全文总结第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
研究成果及发表的学术论文第89-91页
作者和导师简介第91-93页
附件第93-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:针辊式溶液微分静电纺丝纳米纤维高效制备机理及工艺研究
下一篇:基于多传感器声纹特征提取的气固流化床结块监测