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GFRP拉挤成型工艺过程固化度FEPG数值模拟

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GFRP拉挤成型工艺过程固化度FEPG数值模拟
论文目录
 
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

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