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微器件超声塑化注射成型关键技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 汽车MEMS发展及研究现状第9-12页
        1.2.1 汽车MEMS系统发展第9-10页
        1.2.2 微器件制造第10-12页
    1.3 微注射成型机第12-14页
        1.3.1 微注射成型机分类第13-14页
        1.3.2 微注射成型目前存在的主要问题第14页
    1.4 超声在注塑领域应用国内外研究现状第14-17页
        1.4.1 超声技术及其在微注塑领域应用第14-15页
        1.4.2 超声技术在微注塑领域应用研究现状第15-17页
    1.5 课题要研究内容及技术路线第17-19页
2 超声单元结构设计及仿真分析第19-39页
    2.1 超声振动模块构型及设计第19-24页
        2.1.1 超声换能器设计第19-21页
        2.1.2 变幅杆设计第21-22页
        2.1.3 超声振动模块结构第22-24页
    2.2 超声振动模块振动理论研究第24-25页
    2.3 超声振动模块的有限元分析第25-37页
        2.3.1 有限元模型建立第25-27页
        2.3.2 模态分析第27-30页
        2.3.3 工具头振幅分析第30-32页
        2.3.4 超声振动模块优化设计第32-34页
        2.3.5 静力学分析第34-37页
    2.4 超声振动模块结构第37页
    2.5 本章小结第37-39页
3 超声微注塑系统结构设计第39-56页
    3.1 超声塑化注射理论第39-42页
        3.1.1 摩擦热效应第39-40页
        3.1.2 聚合物的粘弹性效应第40-41页
        3.1.3 超声空化效应第41-42页
    3.2 超声塑化注射系统总体设计第42-46页
        3.2.1 聚合物微注塑成型过程第42-43页
        3.2.2 超声塑化注射系统方案设计第43-44页
        3.2.3 超声塑化注射系统结构设计及成型过程第44-46页
    3.3 超声微注塑系统各模块设计第46-55页
        3.3.1 导向机构设计第46-50页
        3.3.2 驱动机构设计第50-52页
        3.3.3 超声振动单元设计第52-54页
        3.3.4 模具设计第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
4 超声塑化注射系统实验设计第56-60页
    4.1 实验系统方案设计第56-57页
    4.2 实验装置及实验材料第57-58页
        4.2.1 实验装置第57页
        4.2.2 实验材料第57-58页
    4.3 超声振动模块测试第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-64页
附录1 超声振动模块建模第64-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69-70页
个人简历第70页

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