首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--一般性问题论文--生产过程与生产工艺论文--成型加工论文

快速热循环注塑成型关键技术研究与应用

摘要第1-21页
ABSTRACT第21-27页
第一章 绪论第27-57页
   ·引言第27-29页
   ·常规注塑模具温度控制第29-31页
   ·动态模具温度控制研究现状第31-44页
     ·对流加热第32-33页
     ·电阻加热第33-35页
     ·高频感应加热第35-38页
     ·辐射加热第38-39页
     ·火焰加热第39-40页
     ·热管和均热板加热技术第40-41页
     ·其它主动加热技术第41页
     ·被动加热技术第41-44页
   ·快速热循环注塑工艺研究现状第44-51页
     ·快速热循环注塑工艺第44-46页
     ·快速热循环注塑工艺的优势第46-49页
     ·快速热循环注塑工艺试验研究现状第49-51页
   ·快速热循环注塑工艺研究存在的主要问题第51-53页
   ·本文选题意义及主要研究内容第53-57页
第二章 蒸汽加热快速热循环注塑技术的研究与开发第57-91页
   ·引言第57-58页
   ·S-RHCM工艺开发第58-63页
     ·S-RHCM工艺第58-60页
     ·S-RHCM工艺流程第60-61页
     ·S-RHCM成型周期第61-63页
   ·动态模温控制系统开发第63-70页
     ·系统结构组成第63-66页
     ·阀门管路转换装置第66页
     ·控制与监视单元第66-67页
     ·监控单元的硬件设计第67页
     ·监控单元的软件设计第67-69页
     ·动态模温控制设备研制第69-70页
   ·S-RHCM模具开发第70-82页
     ·S-RHCM模具设计第71-76页
     ·S-RHCM模具热响应评估第76-80页
     ·复杂S-RHCM模具的结构设计第80-82页
   ·S-RHCM试验生产第82-86页
     ·原料与设备第83页
     ·试验结果与讨论第83-85页
     ·效益分析与对比第85-86页
   ·应用推广第86-87页
   ·本章小结第87-91页
第三章 电加热快速热循环注塑技术的研究与开发第91-121页
   ·引言第91-92页
   ·E-RHCM工艺开发第92-94页
     ·E-RHCM工艺第92-93页
     ·E-RHCM工艺流程第93-94页
   ·E-RHCM动态模温控制系统开发第94-103页
     ·系统结构与原理第94-96页
     ·加热系统第96-99页
     ·冷却系统第99-100页
     ·控制与监视系统第100-103页
   ·E-RHCM模具开发第103-113页
     ·E-RHCM模具设计第103-107页
     ·模具热响应效率评估第107-111页
     ·复杂E-RHCM模具的结构设计第111-113页
   ·E-RHCM试验生产第113-118页
     ·原料与设备第114-115页
     ·试验结果与讨论第115页
     ·成本分析与对比第115-118页
   ·本章小结第118-121页
第四章 快速热循环注塑传热分析第121-179页
   ·引言第121-123页
   ·RHCM注塑传热分析基本理论第123-132页
     ·传热学基本理论第123-126页
     ·模具与加热系统之间的热交换第126-128页
     ·模具与塑件之间的热交换第128-129页
     ·模具与冷却系统之间的热交换第129-131页
     ·模具与周围环境之间的热交换第131-132页
   ·RHCM的热平衡分析第132-142页
     ·S-RHCM的热平衡分析第133-137页
     ·E-RHCM的热平衡分析第137-142页
   ·RHCM模具的热响应分析第142-154页
     ·分析模型第142-144页
     ·初始与边界条件第144-145页
     ·结果分析与讨论第145-150页
     ·S-RHCM与E-RHCM的能量消耗对比第150-154页
   ·浮动型腔式E-RHCM模具结构与热响应评估第154-160页
     ·浮动型腔式模具结构第154-157页
     ·热响应模拟第157-158页
     ·对比分析与讨论第158-159页
     ·应用实例第159-160页
   ·S-RHCM模具热响应效率的影响因素分析第160-176页
     ·加热/冷却介质类型的影响第164-165页
     ·加热/冷却介质温度的影响第165-169页
     ·加热冷却管道布局的影响第169-171页
     ·模具材料的影响第171-173页
     ·塑件厚度的影响第173-176页
   ·本章小结第176-179页
第五章 快速热循环注塑模具加热冷却系统的优化设计第179-219页
   ·引言第179-181页
   ·响应曲面法第181-182页
   ·回归模型的显著性检验第182-184页
     ·拟合优度检验第182-183页
     ·F检验第183页
     ·P值检验第183-184页
   ·粒子群优化算法第184-185页
   ·S-RHCM模具加热冷却管道的优化设计第185-201页
     ·优化模型描述第185-187页
     ·有限元分析模型第187-188页
     ·Box-Behnken试验设计第188-190页
     ·响应曲面模型的拟合第190-192页
     ·模型的评估与验证第192-194页
     ·响应曲面分析第194-197页
     ·优化目标函数的建立第197-198页
     ·优化结果与讨论第198-200页
     ·优化应用实例第200-201页
   ·E-RHCM模具加热系统的优化设计第201-216页
     ·优化模型描述第201-202页
     ·热-结构有限元分析模型第202-203页
     ·中心复合试验设计第203-206页
     ·响应曲面模型的拟合第206-207页
     ·模型的评估与验证第207-209页
     ·响应曲面分析第209-211页
     ·优化目标函数的建立第211-212页
     ·优化结果与讨论第212-214页
     ·优化应用实例第214-216页
   ·本章小结第216-219页
第六章 快速热循环注塑模具的疲劳寿命分析第219-247页
   ·引言第219-220页
   ·RHCM模具疲劳寿命分析第220-231页
     ·瞬态传热分析第221-226页
     ·热-结构分析第226-229页
     ·疲劳分析第229-231页
   ·S-RHCM模具寿命的影响因素分析第231-238页
     ·分析评估模型第231-232页
     ·模具温度的影响第232页
     ·锁模压力的影响第232-234页
     ·型腔板固定方式的影响第234-235页
     ·加热冷却管道规格和布局的影响第235-237页
     ·加热介质温度的影响第237-238页
   ·E-RHCM模具寿命的影响因素分析第238-244页
     ·分析评估模型第238-239页
     ·模具温度的影响第239页
     ·锁模压力的影响第239页
     ·型腔板固定方式的影响第239-241页
     ·电加热元件布局的影响第241页
     ·电加热元件规格的影响第241-244页
   ·本章小结第244-247页
第七章 快速热循环注塑过程模拟分析与工艺优化第247-287页
   ·引言第247-249页
   ·RHCM与CIM的对比分析第249-259页
     ·熔体流长第249-252页
     ·形状尺寸精度第252-253页
     ·缩痕第253-256页
     ·冷却时间第256-257页
     ·双折射第257-259页
   ·RHCM塑件的翘曲变形及其机理分析第259-262页
   ·保压对RHCM塑件翘曲变形的影响第262-273页
     ·分析模型第262-263页
     ·单段保压第263-268页
     ·多段保压第268-273页
   ·冷却对RHCM塑件翘曲变形的影响第273-277页
     ·冷却时机第273-276页
     ·冷却速率第276-277页
   ·RHCM工艺优化设计第277-285页
     ·试验方案第277页
     ·工艺变量分析与讨论第277-281页
     ·模型拟合与分析第281-282页
     ·优化目标函数第282-283页
     ·优化结果与验证第283-285页
   ·本章小结第285-287页
第八章 快速热循环注塑工艺的试验研究第287-339页
   ·引言第287-289页
   ·试验装置第289-291页
     ·E-RHCM试样模具第289-291页
     ·E-RHCM试验生产线第291页
   ·RHCM模具热响应的试验研究第291-305页
     ·模具温度测量第292-296页
     ·试验设计第296页
     ·试验结果与讨论第296-299页
     ·模具温度评估模型第299-300页
     ·热响应数值模拟与试验验证第300-305页
   ·RHCM工艺参数对熔体充填能力的影响第305-309页
     ·试验材料第305页
     ·仪器与设备第305页
     ·试验设计第305-306页
     ·试验结果与讨论第306-309页
   ·RHCM工艺对塑件品质与力学性能的影响第309-335页
     ·试验材料第309-310页
     ·仪器与设备第310页
     ·试验设计第310-311页
     ·分析测试第311-312页
     ·试验结果与讨论第312-335页
   ·本章小结第335-339页
第九章 结论与展望第339-345页
   ·结论第339-342页
   ·展望第342-345页
参考文献第345-361页
致谢第361-363页
攻读博士学位期间完成的学术成果第363-365页
攻读博士学位期间参与的科研项目第365页
攻读博士学位期间获得的科研奖励第365-366页
附录第366-396页
学位论文评阅及答辩情况表第396页

论文共396页,点击 下载论文
上一篇:快速热循环注塑成型过程数值模拟方法研究
下一篇:1.膦配体支持的富电性铁、钴和镍化合物在碳—氢键活化中的应用 2.高价态过渡金属膦基卡宾卡拜化合物的合成及反应性能研究