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35Kv电缆终端应力锥硅橡胶注射模具计算机辅助设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-18页
 §1.1 橡塑模具发展现状第8-10页
 §1.2 橡胶注射成型模具计算机辅助设计第10-14页
 §1.3 电缆终端第14-16页
  §1.3.1 电缆终端的概况第14-15页
  §1.3.2 电缆终端的分类第15-16页
  §1.3.3 发展趋势第16页
 §1.4 本研究的意义及主要研究内容第16-18页
  §1.4.1 选题的意义第16-17页
  §1.4.2 主要研究内容第17-18页
第二章 电缆终端应力锥的注射模设计第18-33页
 §2.1 注射成型第18-19页
 §2.2 应力锥第19-21页
  §2.2.1 电缆终端产品—应力锥第19页
  §2.2.2 硅橡胶材料特性第19-21页
 §2.3 应力锥注射模具工艺分析第21-29页
 §2.4 利用专家模座系统实现应力锥的模具设计第29-33页
  §2.4.1 专家模座系统(EMX)简介第29-30页
  §2.4.2 利用EMX创建应力锥模具模架第30-33页
第三章 基于Catia V5的应力锥零件库的建立第33-47页
 §3.1 参数化设计的原理第33-34页
 §3.2 CATIA V5知识工程第34-39页
  §3.2.1 CATIA V5知识工程介绍第34-35页
  §3.2.2 基于CATIA V5知识工程的参数化设计基本思想第35-36页
  §3.2.3 知识工程顾问第36-39页
 §3.3 利用CATIA V5知识工程建立标准件库第39-41页
 §3.4 传统CAD设计与结合KBE设计的对比第41-42页
 §3.5 应用CATIA V5知识工程实现应力锥零件库的生成第42-47页
  §3.5.1 创建应力锥数学模型第42-44页
  §3.5.2 基于知识生成三维应力锥零件样板库第44-47页
第四章 有限元法在高压静电场中的应用第47-56页
 §4.1 高压静电场数值计算方法的发展与现状第47-50页
  §4.1.1 研究高压静电场数值计算方法的意义第47页
  §4.1.2 高压静电场数值计算方法的发展和现状第47-48页
  §4.1.3 几种常用静电场数值计算方法第48-50页
 §4.2 静电场有限元分析第50-56页
  §4.2.1 有限元在静电场中的工作原理第50-53页
  §4.2.2 有限元法的计算步骤第53-54页
  §4.2.3 有限元法在使用中应注意的问题第54-55页
  §4.2.4 应用范围第55-56页
第五章 电缆终端电场的有限元分析第56-65页
 §5.1 ANSYS软件介绍第56-58页
 §5.2 应力锥电场有限元分析第58-65页
  §5.2.1 电缆终端模型第58-60页
  §5.2.2 计算模型第60-65页
结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-68页

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