中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 柔性玻璃概况 | 第14-17页 |
1.1.1 柔性玻璃概念 | 第14-15页 |
1.1.2 柔性玻璃市场应用前景 | 第15-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-26页 |
1.2.1 国外研究现状和发展趋势 | 第17-24页 |
1.2.2 国内研究现状和发展趋势 | 第24-26页 |
1.3 玻璃成形工艺数值模拟发展 | 第26-27页 |
1.4 柔性玻璃成形制造主要问题 | 第27-29页 |
1.4.1 柔性玻璃成形主要技术难点 | 第27-28页 |
1.4.2 柔性玻璃展薄机理研究意义 | 第28-29页 |
1.5 研究目标和内容 | 第29-31页 |
第二章 下拉法工艺数值模拟基本理论 | 第31-39页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 下拉法数值模拟的工艺问题 | 第31-34页 |
2.2.1 两种下拉法工艺的异同点 | 第32页 |
2.2.2 下拉法三个数值模拟问题 | 第32-34页 |
2.3 计算流体力学基本原理 | 第34-37页 |
2.3.1 流体运动的表述方法 | 第34页 |
2.3.2 粘性流体运动的三个守恒定律 | 第34-36页 |
2.3.3 流体力学数值求解方法 | 第36页 |
2.3.4 压力耦合方程的半隐式算法 | 第36-37页 |
2.3.5 VOF算法 | 第37页 |
2.4 数值模拟计算软件 | 第37-38页 |
2.4.1 FLUENT 软件简介 | 第37-38页 |
2.4.2 FLOW-3D软件简介 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 柔性玻璃拉伸实验平台设计 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 柔性玻璃拉伸试验平台介绍 | 第39-43页 |
3.2.1 狭缝下拉法工艺过程 | 第39-40页 |
3.2.2 玻璃组成及物理性能 | 第40-42页 |
3.2.3 柔性玻璃拉伸试验平台布局及总体概括 | 第42-43页 |
3.3 柔性玻璃拉伸实验平台的设备功能和参数选定 | 第43-50页 |
3.3.1 铂金漏板 | 第43-46页 |
3.3.2 电熔坩埚炉 | 第46-48页 |
3.3.3 拉伸炉 | 第48-50页 |
3.4 电器组成 | 第50页 |
3.5 本章小节 | 第50-51页 |
第四章 狭缝下拉法玻璃液流量数值模拟 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 影响玻璃液流量的因素 | 第52-53页 |
4.3 狭缝下拉法的计算机仿真模拟 | 第53-57页 |
4.3.1 模型建立 | 第53-55页 |
4.3.2 网格划分和边界条件设置 | 第55页 |
4.3.3 计算方法设置 | 第55-57页 |
4.4 模拟结果与讨论 | 第57-62页 |
4.4.1 液面高度对流量的影响 | 第57-58页 |
4.4.2 玻璃粘度对流量的影响 | 第58-59页 |
4.4.3 狭缝宽度对流量的影响 | 第59-60页 |
4.4.4 狭缝高度对流量的影响 | 第60-61页 |
4.4.5 流量与所有参数的关系 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 玻璃板拉伸数值模拟 | 第63-84页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 玻璃板拉伸的数值模拟方法 | 第64-67页 |
5.2.1 玻璃板拉伸模型 | 第64-66页 |
5.2.2 建模、网格、边界条件即模拟方法设置 | 第66-67页 |
5.3 玻璃板拉伸的计算机仿真模拟 | 第67-83页 |
5.3.1 模拟计算示例 | 第67-68页 |
5.3.2 初始板厚对玻璃板拉伸的影响 | 第68-71页 |
5.3.3 粘度对玻璃板拉伸的影响 | 第71-74页 |
5.3.4 初始板速对玻璃板拉伸的影响 | 第74-76页 |
5.3.5 初始板厚、粘度和初始板速对拉伸受力的综合影响 | 第76-77页 |
5.3.6 板根形状分析 | 第77-81页 |
5.3.7 表面张力对玻璃板拉伸的影响 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 柔性玻璃拉伸实验 | 第84-107页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 自由滴料实验和玻璃液流量研究 | 第84-92页 |
6.2.1 玻璃粘度与流量的关系 | 第86-89页 |
6.2.2 液面高度与流量的关系 | 第89-92页 |
6.3 拉伸速度与流量关系 | 第92-95页 |
6.3.1 玻璃板拉伸和测试流量的方法 | 第93-94页 |
6.3.2 玻璃板拉伸和流量的实验结果分析 | 第94-95页 |
6.4 拉伸展薄实验 | 第95-102页 |
6.4.1 漏板温度对板宽和板厚的影响 | 第96-98页 |
6.4.2 拉伸速度对板宽和板厚的影响 | 第98-100页 |
6.4.3 空间温度对板宽和板厚的影响 | 第100-102页 |
6.5 玻璃板拉伸中保持板宽的问题 | 第102-104页 |
6.6 极限板厚、极限长度的拉伸实验 | 第104-105页 |
6.7 本章小结 | 第105-107页 |
第七章 溢流下拉法的板面形成研究 | 第107-127页 |
7.1 引言 | 第107页 |
7.2 模拟方法 | 第107-112页 |
7.2.1 溢流槽模型 | 第107-111页 |
7.2.2 网格划分和边界条件设置 | 第111-112页 |
7.2.3 计算方法设置 | 第112页 |
7.3 模拟结果与讨论 | 第112-126页 |
7.3.1 槽长对玻璃液流动的影响 | 第112-117页 |
7.3.2 槽深对玻璃液流动的影响 | 第117-119页 |
7.3.3 槽底倾斜角α对玻璃液分布的影响 | 第119页 |
7.3.4 溢流槽槽顶倾角θ对玻璃液流动的影响 | 第119-122页 |
7.3.5 粘度对玻璃液分布的影响 | 第122-123页 |
7.3.6 入口压力对玻璃液分布的影响 | 第123-124页 |
7.3.7 上倾斜角度、粘度、入口压力对重量分布影响的特点 | 第124-126页 |
7.4 本章小结 | 第126-127页 |
第八章 结论 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
附录 论文发表情况 | 第138页 |