首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--玻璃工业论文--各种玻璃产品论文--技术玻璃论文

光学玻璃流变性分析及填充性仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
插图索引第11-13页
附表索引第13-14页
符号物理含义表第14-16页
第1章 绪论第16-22页
    1.1 课题的背景与研究意义第16-18页
    1.2 课题相关技术在国内外的研究概况第18-20页
        1.2.1 光学玻璃模压成型技术研究现状第18页
        1.2.2 熔融光学玻璃流变学性质研究现状第18-19页
        1.2.3 超声振动辅助加工技术研究现状第19-20页
    1.3 课题研究的内容第20-22页
第2章 超声波压电振动子设计第22-36页
    2.1 超声换能器简介第22-25页
        2.1.1 超声换能器的原理与分类第22-23页
        2.1.2 压电陶瓷超声换能器结构第23-25页
    2.2 夹心式压电陶瓷换能器的设计原理与制造第25-29页
        2.2.1 夹心式压电陶瓷换能器频率方程第25-26页
        2.2.2 夹心式压电陶瓷换能器的设计制造第26-29页
    2.3 超声变幅杆的设计与制造第29-34页
        2.3.1 超声变幅杆简介第29-30页
        2.3.2 变截面杆纵振动的波动方程第30-31页
        2.3.3 阶梯型变幅杆的设计原理第31-33页
        2.3.4 阶梯变幅杆的设计及参数计算第33-34页
    2.4 压电振动子的制作第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 光学玻璃流变特性分析的基本理论第36-47页
    3.1 光学玻璃在熔融态下的流变特性第36-39页
        3.1.1 熔融玻璃流变性能第36-38页
        3.1.2 超声振动作用下熔融光学玻璃流变性第38-39页
    3.2 熔融态光学玻璃的流变模型第39-46页
        3.2.1 两个模型基本元件第39-40页
        3.2.2 Maxwell 模型第40-43页
        3.2.3 Kelvin 模型第43-44页
        3.2.4 Burgers 模型第44-45页
        3.2.5 蠕变和应力松弛中本构方程的流变模型分析第45-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第4章 光学玻璃在模压下的填充特性分析第47-60页
    4.1 非线性有限元分析软件 MSC.Marc 简介第47-48页
    4.2 光学玻璃及模压时材料参数特性第48-50页
        4.2.1 模压用光学玻璃和模具简介第48-49页
        4.2.2 光学玻璃与模具材料参数第49-50页
    4.3 基于单 Maxwell 模型仿真建模及边界条件第50-51页
    4.4 基于单 Maxwell 模型的填充性能分析第51-55页
        4.4.1 模压温度对填充性的影响第51-53页
        4.4.2 模压速率对填充性的影响第53-54页
        4.4.3 模压时间对填充性的影响第54-55页
    4.5 基于广义 Maxwell 模型熔融光学玻璃填充效果比较分析第55-59页
        4.5.1 四种微型槽仿真建模第56-57页
        4.5.2 四种微型槽玻璃填充效果比较第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 V 型槽玻璃在振动作用下的填充性分析第60-66页
    5.1 有限元模型第60页
        5.1.1 V 型槽光学玻璃填充分析有限元模型第60页
        5.1.2 载荷及边界条件第60页
    5.2 V 型槽玻璃填充性能模拟结果第60-65页
        5.2.1 不加振动时模压温度对玻璃填充性能影响第61页
        5.2.2 不加振动时模压速率对玻璃填充性能影响第61-62页
        5.2.3 施加振动时模压温度对玻璃填充性能影响第62-63页
        5.2.4 施加振动时模压速率对玻璃填充性能影响第63-64页
        5.2.5 结果对比分析第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附录 参与研究课题第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:基于功能性硅材料有机溶剂纳滤膜结构调控与性能优化
下一篇:酚类污染物的纳米电化学传感器研究及监测应用