摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·拉挤工艺过程的概述 | 第10-11页 |
·拉挤工艺基本原理与特点 | 第10-11页 |
·拉挤制品的应用 | 第11页 |
·拉挤成型工艺的发展 | 第11-12页 |
·拉挤成型固化过程的数值模拟 | 第12-15页 |
·影响拉挤产品性能的主要因素及传统解决方法 | 第12-13页 |
·优化改进拉挤成型工艺的方法 | 第13页 |
·数值模拟在复合材料成型固化方面的研究 | 第13-14页 |
·拉挤成型工艺的数值模拟研究进展 | 第14-15页 |
·本课题主要研究内容及目的意义 | 第15-17页 |
·本课题的研究目的 | 第15页 |
·本课题的研究意义 | 第15-16页 |
·本课题研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 拉挤固化过程非稳态温度场数学模型 | 第17-26页 |
·引言 | 第17-18页 |
·环氧树脂的固化机理 | 第18-19页 |
·环氧树脂的特点 | 第18页 |
·环氧树脂的固化 | 第18-19页 |
·拉挤固化过程中热传导模型和固化反应动力学模型 | 第19-24页 |
·热传导模型的建立 | 第19-21页 |
·固化反应动力学模型的建立 | 第21-22页 |
·热物理方程的建立 | 第22-23页 |
·热传导方程的定解条件 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
第3章 固化反应动力学参数测定 | 第26-34页 |
·差示扫描量热法及其应用 | 第26-27页 |
·差示扫描量热法(DSC)原理 | 第26页 |
·功率补偿型差示扫描量热法 | 第26-27页 |
·利用DSC测量环氧树脂的动力学模型参数所需假设 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·原材料 | 第27页 |
·测试仪器 | 第27页 |
·测试方法 | 第27-28页 |
·实验数据 | 第28-29页 |
·环氧树脂固化反应动力学参数的求解 | 第29-33页 |
·固化反应热量的计算 | 第29-30页 |
·固化反应极限固化度的计算 | 第30-31页 |
·固化反应级数和固化反应速率常数的计算 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第4章 用有限元法计算固化过程非稳态温度场 | 第34-46页 |
·拉挤成型温度场的变分 | 第34-35页 |
·加权余量法 | 第34页 |
·用Galerkin法对拉挤成型非稳态有内热源温度场变分 | 第34-35页 |
·利用有限单元法计算温度场的单元矩阵 | 第35-37页 |
·有限单元法 | 第35-36页 |
·拉挤成型温度场的单元划分 | 第36-37页 |
·温度插值函数的设定 | 第37页 |
·计算单元局部温度方程 | 第37-40页 |
·拉挤成型温度场单元的变分计算 | 第40-43页 |
·用加权余量法对时间域建立两点循环公式 | 第43-44页 |
·建立两点循环公式 | 第43页 |
·抛物线方程的时间差分格式 | 第43-44页 |
·拉挤成型固化过程中温度与固化度的耦合 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第5章 用FEPG软件对拉挤工艺固化过程数值模拟 | 第46-64页 |
·FEPG软件的介绍 | 第46-48页 |
·FEPG的简介 | 第46页 |
·FEPG的特点 | 第46-47页 |
·FEPG的元件化思想 | 第47页 |
·有限元程序的自动生成原理 | 第47-48页 |
·FEPG分析计算过程 | 第48页 |
·用FEPG软件进行GFRP拉挤成型固化数值模拟 | 第48-54页 |
·FEPG模拟过程 | 第48-51页 |
·使用FEPG模拟结果 | 第51-54页 |
·拉挤工艺过程控制对GFRP性能影响的数值模拟 | 第54-61页 |
·初始温度的影响 | 第54-56页 |
·模具温度的影响 | 第56-57页 |
·拉挤速度的影响 | 第57-59页 |
·纤维含量的影响 | 第59-61页 |
·FEPG软件模拟可靠性的认证 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明 | 第69页 |
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书 | 第69页 |
哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |