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橡胶微波硫化的传热特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
符号说明第11-13页
1 绪论第13-25页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 研究目标和意义第14-15页
    1.3 橡胶微波硫化的理论研究及应用现状第15-23页
    1.4 微波硫化研究存在的问题第23页
    1.5 论文的研究内容第23-25页
2 混炼胶制备及参数测定第25-40页
    2.1 混炼胶制备第25-28页
        2.1.1 配方第25-27页
        2.1.2 加工设备第27页
        2.1.3 制备过程第27-28页
    2.2 热物性参数测定第28-33页
        2.2.1 导热系数第28-31页
        2.2.2 比热第31-33页
    2.3 电磁参数测定第33-38页
        2.3.1 介电常数第33-36页
        2.3.2 介电损耗角正切值第36-38页
    2.4 本章小结第38-40页
3 橡胶微波硫化数值模拟实验验证第40-60页
    3.1 电磁场理论基础第40-43页
        3.1.1 麦克斯韦方程组第40-41页
        3.1.2 波动方程第41-43页
    3.2 微波谐振腔第43-48页
        3.2.1 谐振频率及谐振波长第43-44页
        3.2.2 矩形谐振腔第44-48页
    3.3 数值模拟方法及实验验证第48-58页
        3.3.1 物理模型的建立第48-49页
        3.3.2 数学模型的建立第49-51页
        3.3.3 实验验证第51-58页
    3.4 本章小结第58-60页
4 不同类型橡胶微波硫化的温度场分析第60-95页
    4.1 不同类型橡胶的温度分布及温升规律第60-90页
        4.1.1 异戊橡胶第60-66页
        4.1.2 胎面胶第66-72页
        4.1.3 胎侧胶第72-78页
        4.1.4 内衬层胶第78-84页
        4.1.5 帘布层胶第84-90页
    4.2 电磁参数对橡胶微波硫化温度场的影响第90-93页
    4.3 本章小结第93-95页
5 微波天线及胶体旋转对橡胶微波硫化温度场的影响第95-135页
    5.1 胶体旋转的影响第95-103页
        5.1.1 异戊橡胶第95-97页
        5.1.2 胎面胶第97-98页
        5.1.3 胎侧胶第98-100页
        5.1.4 内衬层胶第100-101页
        5.1.5 帘布层胶第101-103页
    5.2 微波天线旋转状态的影响第103-122页
        5.2.1 异戊橡胶第103-106页
        5.2.2 胎面胶第106-109页
        5.2.3 胎侧胶第109-112页
        5.2.4 内衬层胶第112-115页
        5.2.5 帘布层胶第115-118页
        5.2.6 微波天线角度的影响第118-122页
    5.3 胶体旋转状态的影响第122-133页
    5.4 本章小结第133-135页
6 微波频率及功率对橡胶微波硫化温度场的影响第135-154页
    6.1 频率的影响第135-144页
        6.1.1 长方体异戊橡胶第135-138页
        6.1.2 圆柱体异戊橡胶第138-141页
        6.1.3 圆环柱异戊橡胶第141-144页
    6.2 功率的影响第144-150页
        6.2.1 长方体异戊橡胶第144-146页
        6.2.2 圆柱体异戊橡胶第146-148页
        6.2.3 圆环柱异戊橡胶第148-150页
    6.3 样品形状的影响第150-153页
    6.4 本章小结第153-154页
7 结论与展望第154-158页
    7.1 创新点与主要结论第154-157页
        7.1.1 创新点第154-155页
        7.1.2 主要结论第155-157页
    7.2 展望第157-158页
参考文献第158-165页
致谢第165-166页
攻读学位期间发表的学术成果第166-168页

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