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压延辊筒温度场及挠度补偿计算机模拟分析

1 绪论第1-17页
   ·概述第10-11页
   ·国内外研究进展第11-12页
   ·本课题的研究内容和方法第12-15页
     ·本课题的研究内容第12-14页
     ·本课题的研究方法第14-15页
   ·本课题的研究目的和意义第15-16页
     ·有益于机械优化设计第15-16页
     ·有益于压延生产操作水平的提高第16页
   ·本课题可能达到的水平第16-17页
2 压延理论及压延辊筒第17-43页
   ·压延机与压延工艺第17-21页
     ·橡胶压延工艺过程第17-18页
     ·塑料压延工艺过程第18-19页
     ·压延机基本结构第19页
     ·压延机工作原理第19-21页
   ·压延基本理论第21-28页
     ·牛顿流体(Bingham流体)的压延模型第21-22页
     ·速度公式第22页
     ·压力公式第22-23页
     ·横压力第23-24页
     ·速度分布第24-25页
     ·剪切作用第25-28页
   ·辊筒第28-31页
     ·辊筒的排列形式第28-29页
     ·辊筒的结构第29-30页
     ·辊筒的性能要求第30-31页
     ·辊筒材料第31页
   ·压延制品质量的影响素第31-34页
     ·压延机的操作因素第32-33页
     ·原材料因素第33页
     ·设备因素第33-34页
   ·辊筒温度对压延工艺的影响第34-41页
     ·辊筒温度的来源第35-37页
     ·辊筒的加热冷却计算第37-40页
     ·辊筒温度对压延工艺各因素的影响第40-41页
   ·本章小结第41-43页
3 压延辊筒温度场的有限元分析第43-85页
   ·概述第43-44页
   ·压延辊筒传热分析的理论前提第44-46页
     ·物料熔体的能量方程第44-45页
     ·辊筒的能量平衡第45-46页
   ·温度场导热微分方程第46-52页
     ·热量计算第46-48页
     ·导热微分方程第48-49页
     ·导热微分方程的定解条件第49-52页
   ·温度场的有限元解法第52-68页
     ·关于辊筒温度场有限元分析的几点假设第52-53页
     ·基本方程的推导计算第53-56页
     ·单元剖分和温度场的离散第56-62页
     ·温度场单元的变分计算第62-67页
     ·有限单元法的总体合成第67-68页
   ·辊筒温度场计算的程序流程图第68-70页
   ·算例第70-85页
     ·测温仪器第70-71页
     ·XY-4S800×1700压延辊筒温度场的有限元分析第71-79页
     ·SY-4Γ660×2370压延辊筒温度场的有限元分析第79-83页
     ·结论第83-85页
4 压延辊筒应力场的有限元分析第85-104页
   ·辊筒的受力分析和计算第85-90页
     ·物料作用于辊筒的力第85-87页
     ·辊筒温度应力第87-89页
     ·辊筒的强度计算第89-90页
   ·辊筒应力场有限元分析的基本步骤第90-91页
     ·预处理阶段第90页
     ·分析计算阶段第90-91页
     ·后处理阶段第91页
   ·辊筒应力场的有限元求解第91-102页
     ·关于应力场求解的几点假设第91页
     ·辊筒应力场的有限元求解第91-102页
   ·辊筒应力场计算程序流程图第102-104页
5 压延辊筒挠度补偿的程序实现第104-120页
   ·辊筒的挠度和挠度差计算第104-108页
     ·辊筒的挠度计算第104-106页
     ·辊筒的挠度差计算第106-107页
     ·压延制品的厚度差计算第107-108页
   ·压延辊筒的挠度补偿方法第108-116页
     ·中高度法第108-110页
     ·辊筒轴交叉法第110-113页
     ·反弯曲法第113-115页
     ·补偿后压延半成品的厚度误差第115-116页
   ·挠度补偿的程序设计第116-118页
     ·面向对象的程序设计第116页
     ·编程思路第116-117页
     ·程序界面第117-118页
   ·算例第118-120页
6 结论第120-123页
参考文献第123-126页
致谢第126-127页
攻读硕士学位期间发表的论文第127页

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