第一章 绪论 | 第1-18页 |
§1-1 模具的背景 | 第9-10页 |
1-1-1 传统模具所面临的挑战 | 第9页 |
1-1-2 计算机技术在模具中的应用 | 第9页 |
1-1-3 先进的制造技术及管理方法 | 第9-10页 |
§1-2 快速成型简介 | 第10-13页 |
1-2-1 快速成型产生的历史 | 第10页 |
1-2-2 快速成型技术及分类 | 第10-12页 |
1-2-3 快速成型技术特点及应用 | 第12-13页 |
§1-3 快速模具的产生及现状 | 第13-16页 |
1-3-1 快速模具产生的历史背景 | 第13页 |
1-3-2 快速模具(RT,Rapid tooling)特点 | 第13页 |
1-3-3 快速模具分类 | 第13-14页 |
1-3-4 计算机在快速模具设计中的应用 | 第14-15页 |
1-3-5 我国快速成型的状况及发展趋势 | 第15-16页 |
§1-4 本课题的研究内容 | 第16-18页 |
第二章 影响反应型注射成型产品质量的因素 | 第18-25页 |
§2-1 传统注塑分类及缺陷 | 第18页 |
§2-2 反应型注射成型 | 第18-22页 |
2-2-1 反应型注射成型 | 第18-19页 |
2-2-2 反应型注射成型的特点 | 第19页 |
2-2-3 反应型注射成型所用的材料: | 第19页 |
2-2-4 反应型注塑制品的一般过程 | 第19-21页 |
2-2-5 几种新型反应型注射成型 | 第21-22页 |
§2-3 影响反应型注塑制品质量的因素 | 第22-25页 |
2-3-1 面向快速模具反应型注射成型 | 第22-23页 |
2-3-2 影响低压注型产品质量的因素 | 第23-25页 |
第三章 计算机仿真原理 | 第25-31页 |
§3-1 注射过程流变行为的数学描述 | 第25-28页 |
3-1-1 注射过程的流变学基础 | 第25-26页 |
3-1-2 塑料的粘度模型 | 第26-27页 |
3-1-3 注射成型充填模拟所采用的方法 | 第27-28页 |
§3-2 流变学在反应型注射成型中的应用 | 第28页 |
§3-3 商品化的注塑CAE软件 | 第28-31页 |
3-3-1 用于注塑模具的商品化的CAE软件 | 第28-29页 |
3-3-2 Moldflow Plastic Insight简介及其进行反应型注射仿真的原理 | 第29-31页 |
第四章 计算机仿真Moldflow实例 | 第31-43页 |
§4-1 Moldflow简介 | 第31-32页 |
4-1-1 Moldflow公司简介 | 第31页 |
4-1-2 采用CAE模流软件Moldflow的作用 | 第31-32页 |
§4-2 Moldflow进行仿真的一般步骤 | 第32-33页 |
§4-3 Moldflow Plastics Insight仿真实例 | 第33-43页 |
4-3-1 用CAD软件进行三维实体造型 | 第33-34页 |
4-3-2 MPI进行仿真优化浇口位置 | 第34-37页 |
4-3-3 用MPI进行流动过程仿真 | 第37-43页 |
第五章 模具制作及低压灌注试验 | 第43-51页 |
§5-1 快速模具(rapid tooling)的制作 | 第43-45页 |
5-1-1 所用设备及原料 | 第43-44页 |
5-1-2 快速模具制作步骤 | 第44页 |
5-1-3 所得结果 | 第44-45页 |
§5-2 低压灌注机快速制作塑料样件 | 第45-51页 |
5-2-1 所用设备和原料 | 第45-46页 |
5-2-2 实验步骤 | 第46-51页 |
第六章 基于网络的快速模具动态联盟的建立 | 第51-58页 |
§6-1 动态联盟产生的背景 | 第51-52页 |
6-1-1 动态联盟产生的背景 | 第51页 |
6-1-2 我国RPM/RT存在的问题及解决办法 | 第51-52页 |
§6-2 动态联盟的支持技术和特点 | 第52-54页 |
6-2-1 动态联盟的技术支持 | 第52-53页 |
6-2-2 动态联盟的信息技术支持 | 第53-54页 |
§6-3 快速模具动态联盟的建立 | 第54-58页 |
6-3-1 快速模具动态联盟的结构 | 第55页 |
6-3-2 快速模具动态联盟的层次 | 第55-58页 |
第七章 结论与展望 | 第58-60页 |
§7-1 结论 | 第58页 |
§7-2展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间所取得的相关科研结果 | 第64页 |