摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 单螺杆挤出机的发展 | 第14-16页 |
1.3 塑化特性表征技术的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 可视化技术 | 第17页 |
1.3.2 力学性能测试法 | 第17-18页 |
1.3.3 DSC法 | 第18页 |
1.3.4 转矩流变仪法 | 第18-19页 |
1.3.5 扫描电镜法 | 第19页 |
1.3.6 X射线衍射仪法 | 第19-20页 |
1.3.7 红外光谱法 | 第20页 |
1.3.8 超声波检测技术 | 第20-21页 |
1.4 研究计划 | 第21-24页 |
1.4.1 本课题研究目的及意义 | 第21页 |
1.4.2 本课题研究内容 | 第21-22页 |
1.4.3 本课题创新点 | 第22-24页 |
第二章 实验装置、原料及研究方案 | 第24-34页 |
2.1 实验装置 | 第24-27页 |
2.1.1 单螺杆挤出机 | 第24-25页 |
2.1.2 机筒结构 | 第25-26页 |
2.1.3 螺杆结构 | 第26-27页 |
2.2 实验原料 | 第27页 |
2.3 测试设备及方法 | 第27-31页 |
2.3.1 拉伸性能测试 | 第27-28页 |
2.3.2 弯曲性能测试 | 第28-29页 |
2.3.3 冲击性能测试 | 第29-30页 |
2.3.4 DSC测试 | 第30-31页 |
2.4 研究方案 | 第31-33页 |
2.4.1 技术路线 | 第31-32页 |
2.4.2 实验方案 | 第32页 |
2.4.3 拟解决的关键问题 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 沟槽机筒挤出机塑化特性的可视化研究 | 第34-46页 |
3.1 实验原料与工艺条件 | 第34页 |
3.2 机筒结构对沟槽机筒挤出机塑化特性影响的可视化研究 | 第34-39页 |
3.2.1 机筒结构对熔融起始点的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 机筒结构对熔融结束点的影响 | 第36页 |
3.2.3 机筒结构对熔体温度/压力的影响 | 第36-39页 |
3.2.4 机筒结构对挤出产量的影响 | 第39页 |
3.3 螺杆结构对沟槽机筒挤出机塑化特性影响的可视化研究 | 第39-44页 |
3.3.1 螺杆结构对熔融起始点的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 螺杆结构对熔融结束点的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 螺杆结构对熔体温度/压力的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 螺杆结构对挤出产量的影响 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 沟槽机筒挤出机塑化特性的力学性能表征及熔体压力波动表征研究 | 第46-60页 |
4.1 沟槽机筒挤出机塑化特性的力学性能表征 | 第46-50页 |
4.1.1 螺杆转速对成型制品力学性能的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 机筒温度对成型制品力学性能的影响 | 第48-50页 |
4.2 沟槽机筒挤出机塑化特性的熔体压力波动表征 | 第50-58页 |
4.2.1 压力波动在线监测装置的搭建 | 第50-52页 |
4.2.2 螺杆转速对熔体压力波动的影响 | 第52-55页 |
4.2.3 机筒温度对熔体压力波动的影响 | 第55-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 沟槽机筒挤出机塑化特性的超声波检测表征技术研究 | 第60-80页 |
5.1 超声波检测原理 | 第60-62页 |
5.1.1 超声波检测实验平台 | 第60-61页 |
5.1.2 超声波检测表征技术原理 | 第61-62页 |
5.2 机筒结构对挤出机塑化特性影响的超声波检测 | 第62-65页 |
5.3 螺杆结构对挤出机塑化特性影响的超声波检测 | 第65-68页 |
5.4 螺杆转速对挤出机塑化特性影响的超声波检测 | 第68-70页 |
5.5 机筒温度对挤出机塑化特性影响的超声波检测 | 第70-73页 |
5.6 实验结果的验证 | 第73-78页 |
5.6.1 螺杆转速对熔融过程的影响 | 第73-76页 |
5.6.2 机筒温度对熔融过程的影响 | 第76-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结 | 第80-82页 |
6.1 全文总结 | 第80-81页 |
6.2 有待研究的问题 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-90页 |
作者和导师简介 | 第90-91页 |
附件 | 第91-92页 |