摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9页 |
1.1.1 选题的背景 | 第9页 |
1.1.2 本文的研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 混炼设备的发展现状和研究 | 第9-12页 |
1.2.1 间歇式混炼设备 | 第10页 |
1.2.2 连续式混炼设备 | 第10-12页 |
1.3 连续混炼设备的发展现状 | 第12-15页 |
1.4 混合设备数值模拟的研究现状 | 第15-18页 |
1.5 混沌混合的研究进展 | 第18-20页 |
1.5.1 混沌混合的原理 | 第18-19页 |
1.5.2 混沌型混炼设备的研究 | 第19-20页 |
1.6 主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 双转子连续混炼机混沌转子开发及其混合特性的数值模拟 | 第21-44页 |
2.1 双转子连续混炼机经典转子及存在的问题 | 第21页 |
2.2 双转子连续混炼机混沌型转子的提出 | 第21-22页 |
2.3 混沌转子混合特性的有限元分析 | 第22-25页 |
2.3.1 混沌转子流场数学模型的建立 | 第22-23页 |
2.3.2 混沌转子流场物理模型的建立 | 第23-24页 |
2.3.3 边界条件和物料参数的设定 | 第24-25页 |
2.4 混沌转子混炼流场流动特性分析 | 第25-42页 |
2.4.1 混炼流场中熔体压力的分布 | 第25-29页 |
2.4.2 混炼流场中速度的分布 | 第29-35页 |
2.4.3 混炼流场中混合指数的分布 | 第35-38页 |
2.4.4 混炼流场中剪切速率和解聚功率密度的分布 | 第38-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 混沌转子结构、混炼工艺参数对流场混合特性的影响 | 第44-57页 |
3.1 混沌转子螺棱错位角对混合特性的影响 | 第44-49页 |
3.1.1 转子螺棱错位角对流场特性的影响 | 第44-46页 |
3.1.2 转子螺棱错位角对分散混合性能的影响 | 第46-48页 |
3.1.3 转子螺棱错位角对分布混合性能的影响 | 第48-49页 |
3.2 转子转速对其混炼特性的影响 | 第49-53页 |
3.2.1 转子转速对流场特性的影响 | 第49-51页 |
3.2.2 转子转速对分散混合性能的影响 | 第51-52页 |
3.2.3 转子转速对分布混合性能的影响 | 第52-53页 |
3.3 加料速度对混合特性的影响 | 第53-55页 |
3.3.1 加料速度对分散混合性能的影响 | 第53-55页 |
3.3.2 加料速度对分布混合性能的影响 | 第55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 双转子连续混炼机混沌转子混合特性的实验表征 | 第57-66页 |
4.1 实验仪器和设备 | 第57页 |
4.2 实验原料 | 第57-58页 |
4.3 实验方案 | 第58-60页 |
4.3.1 实验步骤 | 第58页 |
4.3.2 试样制备 | 第58-59页 |
4.3.3 测试方法 | 第59页 |
4.3.4 软件介绍 | 第59-60页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第60-64页 |
4.4.1 混沌转子与经典转子混合特性的比较 | 第60-62页 |
4.4.2 转子转速对混沌转子混合效果的影响 | 第62-63页 |
4.4.3 加料速度对混沌转子混合效果的影响 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 主要研究内容与结论 | 第66页 |
5.2 研究展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74页 |