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水辅共注成型过程数值模拟的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第1章 绪论第11-35页
   ·聚合物多组分成型技术简介第11-21页
     ·共注射成型技术(Co-Injection Molding)第11-14页
     ·水辅注射成型技术(Water-Assisted Injection Technique)第14-21页
   ·聚合物多组分成型技术的研究进展第21-25页
     ·共注成型的实验研究概况第21-24页
     ·水辅注射成型的实验研究概况第24-25页
   ·CAE技术在聚合物多组分成型领域的应用第25-31页
     ·CAE技术对注塑工艺的意义第25-26页
     ·注塑领域的CAE软件第26-29页
     ·CAE的发展概况第29-31页
   ·水辅共注成型技术的提出第31-35页
     ·成型工艺第31-32页
     ·主要存在的问题第32-34页
     ·解决思路第34页
     ·本文立题依据与主要研究内容第34-35页
第2章 水辅共注成型充模流动过程理论模型第35-49页
   ·水辅共注成型充模流动过程的理论基础第35-37页
   ·水辅共注成型充模流动过程的理论模型第37-40页
   ·边界条件第40-41页
   ·充模流动过程中各相流体界面的确定及在离散求解时各量场的处理第41-46页
     ·多相流中界面追踪技术第42-45页
     ·水辅共注成型充模流动过程的流体各界面的追踪第45-46页
   ·常用的黏度模型第46-48页
     ·五参数幂率型本构方程第46-47页
     ·Cross-WLF型本构方程第47页
     ·Carreau型本构方程第47-48页
     ·Ellis型本构方程第48页
   ·本章小结第48-49页
第3章 水辅共注成型充模流动过程的数值模型第49-70页
   ·稳态有限元求解技术第49-54页
     ·罚函数法第50页
     ·Mini-Element法第50-52页
     ·SUPG法第52-54页
   ·各变量场的有限元离散模型第54-65页
   ·有限元数值计算的实施流程和技术关键第65-69页
     ·有限元数值计算的实施流程第65-68页
     ·迭代方法第68-69页
   ·本章小节第69-70页
第4章 水辅共注成型充模流动过程的数值模拟和结果分析第70-107页
   ·数值模拟的条件第70-72页
   ·水辅共注成型充模流动过程的数值模拟第72-73页
   ·幂率熔体稠度系数对芯层熔体和水的穿透过程的影响第73-78页
     ·实验及结果第73-76页
     ·机理分析第76-78页
   ·幂率流体流变指数对芯层熔体和水的穿透过程的影响第78-82页
     ·实验及结果第78-81页
     ·机理研究第81-82页
   ·芯层填充量对芯层熔体和水的穿透过程的影响第82-85页
     ·实验及结果第82-85页
     ·机理分析第85页
   ·注水温度对芯层熔体和水的穿透过程的影响第85-88页
     ·实验及结果第85-87页
     ·机理研究第87-88页
   ·芯层熔体注射温度对芯层熔体和水的穿透过程的影响第88-92页
     ·实验及结果第88-91页
     ·机理研究第91-92页
   ·注水压力对芯层熔体和水的穿透过程的影响第92-94页
   ·芯层熔体注射压力对芯层熔体和水的穿透过程的影响第94-98页
     ·实验及结果第94-97页
     ·机理研究第97-98页
   ·注水延迟时间对芯层熔体和水的穿透过程的影响第98-101页
     ·实验及结果第98-101页
     ·机理分析第101页
   ·Cross-WLF流体流变指数对芯层熔体和水的穿透过程的影响第101-104页
   ·本章小节第104-107页
第5章 分支形状模型的水辅共注成型充模流动过程第107-116页
   ·模拟条件第107-108页
     ·模型第107-108页
     ·材料与过程参数第108页
   ·分支模型不平衡填充过程的模拟第108-110页
   ·延迟时间对分支模型不平衡填充的影响第110-115页
     ·模拟结果与分析第111-113页
     ·机理分析第113-115页
   ·本章小结第115-116页
第6章 结论与展望第116-120页
   ·主要结论第116-119页
   ·展望第119-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-129页
附录 水的粘度第129-130页
攻读学位期间的研究成果第130页

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