摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 论文的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外塑料模板发展状况 | 第10-12页 |
1.2.2 国内塑料模板发展状况 | 第12-13页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第13-14页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 塑料模板材料配方的研制 | 第15-41页 |
2.1 塑料模板的研制背景 | 第15页 |
2.2 相关的聚丙烯改性方法 | 第15-16页 |
2.3 试验前准备工作 | 第16页 |
2.3.1 试验原料 | 第16页 |
2.3.2 试验方案 | 第16页 |
2.4 试验部分 | 第16-40页 |
2.4.1 试验粒料及样条的制备 | 第16-17页 |
2.4.2 相关试验 | 第17-24页 |
2.4.3 初始配方 | 第24-25页 |
2.4.4 配方设计与试验 | 第25-31页 |
2.4.5 配方改进与试验 | 第31-38页 |
2.4.6 配方选定及材料的本构模型 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 塑料模板力学模型及有限元分析 | 第41-53页 |
3.1 有限元法概述 | 第41页 |
3.2 有限元法解题步骤 | 第41-42页 |
3.3 线弹性有限元法 | 第42页 |
3.4 相关软件介绍 | 第42-45页 |
3.4.1 三维造型软件Solid Works简介 | 第42-43页 |
3.4.2 有限元软件Abaqus简介 | 第43-45页 |
3.5 塑料模板载荷的计算 | 第45-47页 |
3.6 塑料模板力学模型的构建 | 第47-51页 |
3.6.1 塑料模板三维模型 | 第47-48页 |
3.6.2 塑料模板有限元模型的建立 | 第48-50页 |
3.6.3 典型结构塑料模板受力分析 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 塑料模板结构的优化设计 | 第53-67页 |
4.1 刚性固定接触位置应力优化 | 第53-55页 |
4.2 次加强肋作用分析 | 第55页 |
4.3 塑料模板最大挠度主要影响因素分析 | 第55-63页 |
4.3.1 加强肋宽度、高度对塑料模板挠度的影响 | 第55-58页 |
4.3.2 加强肋真实肋高与肋宽的比值对塑料模板挠度的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 横、纵加强肋间距对塑料模板挠度的影响 | 第59-61页 |
4.3.4 板厚对塑料模板挠度的影响 | 第61-62页 |
4.3.5 刚性固定间距对塑料模板挠度影响 | 第62-63页 |
4.4 塑料模板结构优化方案 | 第63页 |
4.5 塑料模板结构的优化设计 | 第63-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 塑料模板系列的结构设计 | 第67-71页 |
5.1 塑料模板系列 | 第67-68页 |
5.2 塑料模板规格分类及用途 | 第68页 |
5.3 塑料模板系列典型模板零件设计 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
个人简历 | 第81页 |