中空刨花板卧式挤压技术研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 概论 | 第9-17页 |
·引言 | 第9-10页 |
·中空刨花板市场前景和发展趋势 | 第10页 |
·中空刨花板的国内外研究现状 | 第10-17页 |
·热压工艺的研究 | 第10-14页 |
·生产中刨花的受力特点 | 第10-12页 |
·生产中刨花的受热特点 | 第12-14页 |
·刨花来源的研究 | 第14页 |
·E1级中空刨花板的生产工艺的研究 | 第14-15页 |
·其他 | 第15-16页 |
·本课题的意义及主要研究内容 | 第16-17页 |
2 中空刨花板立式挤压与卧式挤压技术的对比分析 | 第17-29页 |
·立式挤压技术应用现状 | 第17-18页 |
·立式挤压技术的特点及存在问题 | 第18-20页 |
·立式挤压技术的特点 | 第18页 |
·立式挤压法存在的问题 | 第18-20页 |
·立式挤压法成板纵向静曲强度低的原因 | 第20-24页 |
·刨花下落过程刨花方向的重新排列 | 第20-22页 |
·挤压过程刨花方向的重新排列 | 第22页 |
·成板纵向静曲强度低的原因分析 | 第22-24页 |
·卧式挤压技术的理论分析 | 第24-26页 |
·卧式挤压的基本方案 | 第24-25页 |
·卧式挤压法刨花方向的重新排列 | 第25-26页 |
·卧式挤压技术的可行性 | 第26-28页 |
·进料不均问题及其解决措施 | 第26-28页 |
·落料量的控制 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 中空刨花板卧式挤压技术方案的比较与确定 | 第29-51页 |
·压缩比的形成 | 第29-34页 |
·中空刨花板的密度 | 第29-30页 |
·压缩比的形成 | 第30-34页 |
·横压—扩压—挤压方案(方案一) | 第30-31页 |
·扩压—挤压方案(方案二) | 第31-32页 |
·挤扩并行方案(方案三) | 第32-33页 |
·挤压方案(方案四) | 第33-34页 |
·挤压装置的设计及实验比较 | 第34-44页 |
·扩压—挤压方案(方案二)的实验研究 | 第35-37页 |
·挤扩并行方案(方案三)的实验研究 | 第37-39页 |
·挤压方案(方案四)的实验与比较 | 第39-44页 |
·实验压制工艺 | 第39-40页 |
·实验装置的设计与改进 | 第40-44页 |
·挤压力的理论分析与实验测定 | 第44-47页 |
·挤压力的理论分析 | 第44-46页 |
·螺旋机构的摩擦力矩分析 | 第46页 |
·挤压力的实验分析 | 第46-47页 |
·挤压实验 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
4 不同刨花形态对中空刨花板质量的影响 | 第51-65页 |
·废旧刨花板回收利用的必要性 | 第51页 |
·废旧刨花板再生刨花方法 | 第51-55页 |
·机械粉碎法 | 第52-53页 |
·蒸汽爆破法 | 第53-54页 |
·水煮再碎法 | 第54-55页 |
·不同再碎法回收刨花形态的比较 | 第55-56页 |
·机械粉碎刨花形态特征 | 第55页 |
·水煮再碎刨花形态特征 | 第55页 |
·蒸汽爆破再生刨花形态特征 | 第55-56页 |
·不同刨花压制的中空刨花板的宏观特征 | 第56-59页 |
·原生刨花压制的中空刨花板的宏观特征 | 第57-58页 |
·机械粉碎再生刨花压制的中空刨花板的宏观特征 | 第58页 |
·蒸汽爆破再生刨花压制的中空刨花板的宏观特征 | 第58-59页 |
·不同原料中空刨花板的静曲强度比较 | 第59-63页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·刨花形状和尺寸对刨花板性能的影响 | 第60-62页 |
·结果与分析 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
·刨花形态对卧式挤压填料工艺的影响 | 第64页 |
·刨花形态对卧式挤压法成板静曲强度的影响 | 第64-65页 |
5 结论与建议 | 第65-67页 |
·主要结论 | 第65页 |
·立式挤压的问题和卧式挤压技术的特点 | 第65页 |
·刨花形态与尺寸对中控刨花板的影响 | 第65页 |
·独创或新颖之处 | 第65页 |
·建议 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
个人简介 | 第71-73页 |
导师简介 | 第73-75页 |
获得成果目录清单 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附图:卧式挤压装置设计图 | 第79-100页 |