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S形转子连续混炼机混炼段流场的有限元分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 引言第10-22页
   ·混炼设备的发展第10-13页
   ·LCM第13-16页
   ·纳米材料的发展第16页
   ·数值计算方法第16-20页
   ·本课题研究的目的、意义及主要内容第20-22页
     ·本课题研究的目的和意义第20-21页
     ·本课题的主要内容及任务第21-22页
第二章 转子元件的几何造型第22-28页
第三章 转子元件流场分析第28-41页
   ·转子元件流场分析的理论模型第28-33页
     ·物理模型第28-29页
     ·数学模型第29-30页
     ·有限元模型第30-33页
   ·流场分析及结果第33-40页
     ·模拟计算边界条件第33页
     ·结果及讨论第33-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 LCM 流场分析第41-50页
   ·数理模型第41-46页
     ·物理模型第41-42页
     ·数学模型第42-44页
     ·有限元模型第44-46页
   ·流场分析及结果第46-49页
     ·模拟计算边界条件第46页
     ·结果及讨论第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 转子的相对位置与混炼参数间的关系第50-58页
   ·有限元模型第50-52页
   ·计算条件第52页
   ·计算结果及分析第52-57页
     ·横向流动速度分布图第52-57页
     ·横向速度与相位角的数据统计第57页
   ·本章小结第57-58页
第六章 混炼实验第58-62页
   ·实验部分第58-59页
     ·主要原料第58页
     ·实验设备第58-59页
     ·填充及共混工艺第59页
     ·透射显微镜观察第59页
   ·结果与讨论第59-62页
     ·CaCO3 含量对分散体系拉伸性能的影响第59-60页
     ·通过电子显微镜照片观察分散效果第60-62页
第七章 全文总结第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
已发表论文目录第67页

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