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超高压水射流破碎子午线轮胎的空化效应及胶粉脱硫机理

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
目录第10-14页
插图清单第14-15页
表格清单第15-16页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 课题研究的背景和意义第16-18页
        1.1.1 课题研究的背景第16-17页
        1.1.2 课题研究的意义第17-18页
    1.2 废旧轮胎回收利用现状第18-20页
        1.2.1 轮胎翻新第19页
        1.2.2 再生胶第19页
        1.2.3 胶粉第19-20页
        1.2.4 其他利用方式第20页
    1.3 废旧橡胶脱硫再生方法第20-23页
        1.3.1 物理脱硫法第20-21页
        1.3.2 化学脱硫法第21-22页
        1.3.3 生物脱硫法第22-23页
    1.4 水射流技术的发展现状第23-25页
        1.4.1 水射流技术的发展概况第23-24页
        1.4.2 水射流的分类第24页
        1.4.3 水射流破坏机理第24-25页
    1.5 本文的研究内容和结构第25-28页
        1.5.1 论文的选题第25页
        1.5.2 论文的研究内容第25-26页
        1.5.3 论文的结构安排第26-28页
第二章 空化效应及其应用第28-34页
    2.1 空化与空蚀第28-29页
    2.2 空化的基本类型第29页
        2.2.1 超声空化第29页
        2.2.2 水力空化第29页
        2.2.3 射流空化第29页
        2.2.4 涡流空化第29页
    2.3 空化效应第29-30页
        2.3.1 物理效应第29-30页
        2.3.2 化学效应第30页
    2.4 空化数第30页
    2.5 空化初生的影响因素第30-31页
        2.5.1 粘性的影响第30页
        2.5.2 压强分布的影响第30-31页
        2.5.3 水流的含气量的影响第31页
        2.5.4 来流紊流度的影响第31页
        2.5.5 含沙量的影响第31页
    2.6 空化破坏机理第31-32页
        2.6.1 机械作用理论第32页
        2.6.2 化学腐蚀理论第32页
        2.6.3 电化学理论第32页
        2.6.4 热作用理论第32页
    2.7 空化效应的应用第32-33页
        2.7.1 用于清洗第33页
        2.7.2 用于材料切割第33页
        2.7.3 用于材料的超细粉碎第33页
        2.7.4 用于改善材料的表面性能第33页
        2.7.5 用于废水处理第33页
    2.8 本章小结第33-34页
第三章 超高压水射流空化效应对胎面胶的破碎作用第34-45页
    3.1 空化发生部位第34-35页
        3.1.1 宝石喷嘴内部第34-35页
        3.1.2 混合腔第35页
        3.1.3 材料表面第35页
    3.2 FLUENT软件介绍第35-36页
    3.3 空泡溃灭过程数值模拟第36-38页
        3.3.1 计算模型第36-37页
        3.3.2 初始条件第37页
        3.3.3 边界条件及网格划分第37-38页
    3.4 计算结果与讨论第38-42页
        3.4.1 溃灭过程中空泡形态的变化第38-40页
        3.4.2 空泡溃灭产生的微射流第40-41页
        3.4.3 空泡溃灭产生的冲击波第41-42页
    3.5 验证试验第42-43页
        3.5.1 试验设备、材料及参数第42页
        3.5.2 试验结果第42-43页
    3.6 材料破坏机理第43页
    3.7 空化作用机制第43-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第四章 超高压水射流空化效应对胶粉脱硫作用第45-54页
    4.1 超高压水射流破碎回收胶粉试验第45-46页
        4.1.1 试验原料与仪器设备第45页
        4.1.2 橡胶粉末收集方法第45-46页
        4.1.3 橡胶粉末脱硫效果表征第46页
    4.2 分析与测试第46-50页
        4.2.1 断面与胶粉的微观形貌第46-47页
        4.2.2 分子基团的变化第47-48页
        4.2.3 胶粉凝胶含量的测定第48-49页
        4.2.4 胶粉玻璃化转变温度的测定第49页
        4.2.5 表面元素含量与化合状态的测定第49-50页
    4.3 空化效应的判定第50-51页
    4.4 空化效应对胶粉的脱硫机理第51-52页
    4.5 结果与讨论第52页
    4.6 本章小结第52-54页
第五章 水射流工艺与胶粉脱硫效率第54-63页
    5.1 胶粉回收试验及脱硫表征第54-55页
        5.1.1 试验设备、材料及参数第54页
        5.1.2 胶粉提取第54-55页
    5.2 单因素试验第55-57页
        5.2.1 射流压力对脱硫的影响第55-56页
        5.2.2 靶距对脱硫的影响第56页
        5.2.3 移动速度对脱硫的影响第56-57页
    5.3 胶粉凝胶含量响应面试验设计第57-60页
        5.3.1 Design-Expert软件介绍第57页
        5.3.2 试验设计第57-58页
        5.3.3 响应面设计结果第58-59页
        5.3.4 响应面模型的建立第59-60页
    5.4 响应面分析第60-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
    6.1 工作总结第63-64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第70页

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