中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景、目的及意义 | 第11-13页 |
1.2 课题来源 | 第13-14页 |
1.3 热成型工艺国内外研究与分析 | 第14-18页 |
1.4 热模压模具加热方法 | 第18-22页 |
1.5 主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 变温模具加热系统总体设计 | 第23-41页 |
2.1 传统热模压成型原理 | 第23-27页 |
2.1.1 无纺织物热模压成型工艺要素 | 第23-25页 |
2.1.2 传统热模压成型的现状分析 | 第25-27页 |
2.2 变温模具和加热系统的设计 | 第27-40页 |
2.2.1 热模压加热系统设计的确定 | 第27-28页 |
2.2.2 变温模具的设计 | 第28-29页 |
2.2.3 过滤风管设计及元件选型与分析 | 第29-35页 |
2.2.4 变温模具加热系统工况 | 第35-36页 |
2.2.5 加热系统改进后无纺织物内部温度分布状况 | 第36-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 无纺材料—聚氨酯性能分析与本构模型 | 第41-50页 |
3.1 聚氨酯软泡热物性能分析 | 第41-43页 |
3.1.1 热学性能 | 第41页 |
3.1.2 物理机械性能 | 第41-42页 |
3.1.3 环保性能 | 第42-43页 |
3.2 聚氨酯软泡的本构方程 | 第43-48页 |
3.2.1 本构方程的基本约束 | 第43-44页 |
3.2.2 黏弹特性及速度与应力张量的本构关系 | 第44-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 变温模具温度场仿真分析 | 第50-62页 |
4.1 有限元分析 | 第50-53页 |
4.1.1 传热分析 | 第50页 |
4.1.2 热成型传热方法 | 第50-53页 |
4.2 优化后变温模具温度场分析 | 第53-61页 |
4.2.1 边界条件与初始条件 | 第53-55页 |
4.2.2 ANSYS仿真分析 | 第55-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 热模压成型正交试验 | 第62-75页 |
5.1 聚氨酯软泡杯深差、压缩率 | 第62-68页 |
5.1.1 加热系统改进前、改进后聚氨酯软泡杯深差 | 第62-64页 |
5.1.2 加热系统改进前、改进后聚氨酯软泡压缩率 | 第64-68页 |
5.2 实验结果讨论与分析 | 第68-69页 |
5.3 正交试验优化设计 | 第69-71页 |
5.4 正交试验结果与分析 | 第71-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 本文总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
作者在读期间科研成果简介 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |