注塑模具多孔随形冷却水道设计成形研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 注塑模具冷却水道简介 | 第9-12页 |
1.2.1 传统冷却水道 | 第9-10页 |
1.2.2 随形冷却水道 | 第10-12页 |
1.3 选择性激光熔化技术简介 | 第12-15页 |
1.4 多孔结构简介 | 第15-17页 |
1.5 多孔结构随形冷水道的提出 | 第17-18页 |
2 多孔单元的结构设计与优化 | 第18-51页 |
2.1 选择性激光熔化设计原则 | 第18-19页 |
2.2 多孔结构设计 | 第19-34页 |
2.2.1 多孔结构模型简介 | 第19-21页 |
2.2.2 多孔结构三维建模 | 第21-23页 |
2.2.3 多孔结构优化 | 第23-34页 |
2.3 多孔结构力学建模 | 第34-43页 |
2.3.1 引言 | 第34页 |
2.3.2 建立力学模型的假设 | 第34页 |
2.3.3 建立力学模型 | 第34-43页 |
2.4 压缩实验 | 第43-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
3 多孔结构随形冷却水道设计 | 第51-59页 |
3.1 多孔结构随形冷却水道简介 | 第51-54页 |
3.2 多孔结构随形冷却水道设计 | 第54-55页 |
3.3 多孔结构参数的选择 | 第55-56页 |
3.4 模具整体有限元模拟 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
4 多孔结构随形冷却水道冷却效果研究 | 第59-67页 |
4.1 冷却效果模拟仿真 | 第59-64页 |
4.2 冷却效果试验 | 第64-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
5 全文总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 主要结论 | 第67页 |
5.2 研究展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |