摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·引言 | 第16-20页 |
·超临界流体的发展历程及应用现状 | 第16-18页 |
·基于超临界流体的微发泡注塑成型技术及发展历程 | 第18-20页 |
·超临界流体微发泡注塑成型的设备组成以及与常规注塑成型设备的区别 | 第20-21页 |
·超临界流体微发泡注塑成型工艺过程及研究现状 | 第21-23页 |
·常规注塑成型过程 | 第21-22页 |
·微孔注塑成型过程 | 第22-23页 |
·超临界流体微发泡注塑中限流元件的作用及典型的限流元件 | 第23-27页 |
·微孔限流元件在微发泡注塑中的主要作用及研究意义 | 第23-24页 |
·通过流体限流装置计量流体流量的计量方式及研究现状 | 第24-25页 |
·典型的限流元件 | 第25-27页 |
·论文的研究内容 | 第27-30页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
·技术方案 | 第29页 |
·拟解决的关键问题 | 第29-30页 |
第二章 微发泡注塑注气系统及气涌现象的探究 | 第30-48页 |
·引言 | 第30页 |
·超临界流体微发泡注塑成型注气系统介绍 | 第30-37页 |
·气源系统 | 第31页 |
·气体增压系统 | 第31-32页 |
·高压流体存储系统 | 第32-33页 |
·流量限制系统 | 第33-35页 |
·发泡剂注射系统 | 第35-36页 |
·整体超临界流体输送系统 | 第36-37页 |
·气涌现象的探究 | 第37-39页 |
·气涌简介 | 第37-38页 |
·气涌形成的机理 | 第38-39页 |
·影响气涌存在、大小的关键因素研究 | 第39-44页 |
·实验平台搭建 | 第39-40页 |
·实验内容及结果分析 | 第40-44页 |
·小结 | 第44页 |
·改进实验设备后的气涌实验 | 第44-46页 |
·设备结构改进 | 第44-45页 |
·改进装置后的气涌实验 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 超临界流体微发泡注塑限流式注气方式原理 | 第48-58页 |
·引言 | 第48页 |
·超临界流体微发泡注塑限流式输送方式原理 | 第48-49页 |
·超临界流体微发泡注塑成型平台的搭建 | 第49-51页 |
·超临界流体微发泡注塑注气系统 | 第49页 |
·超临界流体注气控制系统 | 第49-50页 |
·注塑系统 | 第50页 |
·数据采集系统 | 第50-51页 |
·超临界流体注气量模型的建立 | 第51-53页 |
·气涌模型 | 第51-52页 |
·稳定流动模型 | 第52-53页 |
·总注气量模型 | 第53页 |
·超临界流体注气量模型推导 | 第53-57页 |
·数学模型推导的基本假设 | 第53-54页 |
·气涌FLUENT仿真验证 | 第54-55页 |
·超临界流体稳定流动模型推导与验证 | 第55-56页 |
·超临界流体微发泡注塑总注气量模型验证小结 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 注气相关参数对制品减重影响的研究 | 第58-70页 |
·引言 | 第58页 |
·各个注气参数与制品减重比间关系的实验研究 | 第58-65页 |
·储料长度可调范围的研究 | 第58-60页 |
·减重比与注气压差关系的研究 | 第60-61页 |
·减重比与限流元件孔径大小关系的研究 | 第61-63页 |
·减重比与储量长度关系的研究 | 第63页 |
·注气量的研究 | 第63-65页 |
·正交实验设计 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 超临界流体微发泡注塑注气系统智能化控制 | 第70-78页 |
·引言 | 第70页 |
·超临界流体微发泡注塑注气系统智能化控制理论基础 | 第70-72页 |
·超临界流体注气总量与系统工艺参数间的关系 | 第70-71页 |
·单个注塑成型周期中注气量与工艺参数的关系 | 第71-72页 |
·超临界流体微发泡注塑注气系统智能化控制系统设计 | 第72-76页 |
·下位机程序设计 | 第73-74页 |
·上位机程序设计 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·课题主要创新点 | 第79页 |
·课题需要进一步研究的问题 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |