快速热循环注塑成型技术作者:赵国群 着出版时间:2014年内容简介 快速热循环注塑成型技术RapidHeatCycleInjectionMoldingTechnology赵国群着机械工业出版社本书从理论和实践两个方面,较为系统地介绍了快速热循环注塑成型工艺的理论与技术体系。全书共11章,详细介绍了快速热循环注塑技术原理与特点、注塑模具温度动态控制方法、注塑模具结构特点与设计方法、注塑过程传热分析、注塑模具加热与冷却系统设计、注塑模具疲劳寿命分析、塑件翘曲变形与表面质量控制方法、纤维增强塑料快速热循环注塑工艺、快速热循环注塑用材料及其改性、快速热循环注塑过程数值建模方法、生产线构建技术、快速热循环注塑技术应用、快速热循环注塑技术发展趋势等。本书可作为高等院校机械类和材料加工类专业本科与研究生教学的教材和参考书,同时也可供企业界相关专业工程技术人员学习使用。目录前言第1章概论1.1引言1.2注塑成型技术1.2.1注塑机1.2.2注塑模具1.2.3注塑成型工艺过程1.2.4注塑成型周期1.2.5注塑工艺变量1.3注塑产品的主要缺陷1.4注塑成型技术的发展趋势1.5本书的内容第2章快速热循环注塑工艺2.1引言2.2快速热循环注塑技术原理2.3快速热循环注塑技术的特点与优势2.4快速热循环注塑技术的分类2.5快速热循环注塑技术的发展与应用第3章快速热循环注塑模具温度动态控制技术3.1引言3.2常用快速热循环注塑模具温度动态控制方法3.2.1对流加热3.2.2电阻加热3.2.3高频感应加热3.2.4辐射加热3.2.5火焰加热3.2.6热管、均热板加热技术3.2.7其他主动加热技术3.2.8被动加热技术3.3蒸汽加热动态模具温度控制系统3.3.1温控系统结构组成3.3.2阀门管路转换装置3.3.3控制与监控单元3.3.4监控单元硬件设计3.3.5监控单元软件设计3.3.6多点动态模具温度控制技术3.4电加热模具温度控制系统3.4.1系统结构与原理3.4.2加热系统3.4.3冷却系统3.4.4控制与监视系统第4章快速热循环注塑模具设计与制造4.1引言4.2蒸汽加热快速热循环注塑模具设计方法4.2.1蒸汽加热快速热循环注塑模具结构设计4.2.2蒸汽加热快速热循环注塑模具加热冷却系统设计4.2.3蒸汽加热快速热循环注塑模具热响应评估4.3电加热快速热循环注塑模具设计方法4.3.1电加热快速热循环注塑模具结构设计4.3.2电加热快速热循环注塑模具热响应评估4.3.3浮动型腔式电加热快速热循环注塑模具4.4随形加热冷却快速热循环注塑模具结构设计4.4.1蒸汽加热快速热循环注塑模具4.4.2电加热快速热循环注塑模具4.5快速热循环注塑模具制造技术4.5.1快速热循环注塑模具材料4.5.2快速热循环注塑模具抛光技术4.5.3快速热循环注塑模具技术要求与检测方法4.6快速热循环注塑产品结构设计第5章快速热循环注塑过程传热分析5.1引言5.2快速热循环注塑过程传热分析基本理论5.2.1传热学基本理论5.2.2模具与加热系统之间的热交换5.2.3模具与塑件之间的热交换5.2.4模具与冷却系统之间的热交换5.2.5模具与周围环境间的热交换5.3快速热循环注塑过程热平衡分析5.3.1蒸汽加热快速热循环注塑过程热平衡分析5.3.2电加热快速热循环注塑过程热平衡分析5.4快速热循环注塑模具热响应分析5.4.1分析模型5.4.2初始条件与边界条件5.4.3结果分析与讨论5.4.4能量消耗5.5影响模具热响应效率的因素分析5.5.1加热和冷却介质5.5.2加热和冷却介质温度5.5.3加热和冷却系统布局5.5.4模具材料5.5.5塑件厚度目录快速热循环注塑成型技术第6章快速热循环注塑模具的疲劳寿命分析6.1引言6.2模具疲劳寿命分析6.2.1瞬态传热分析6.2.2热结构分析6.2.3疲劳分析6.3影响蒸汽加热模具寿命的因素分析6.3.1分析评估模型6.3.2模具温度的影响6.3.3锁模压力的影响6.3.4型腔板固定方式的影响6.3.5加热冷却管道规格与布局的影响6.3.6加热介质温度的影响6.4影响电加热模具寿命的因素分析6.4.1分析评估模型6.4.2模具温度的影响6.4.3锁模压力的影响6.4.4型腔板固定方式的影响6.4.5电加热元件布局的影响6.4.6电加热元件规格的影响第7章快速热循环注塑模具加热冷却系统优化设计7.1引言7.2响应曲面法7.3回归模型的显著性检验7.3.1拟合优度检验7.3.2F检验7.3.3P值检验7.4粒子群优化算法7.5蒸汽加热模具加热冷却管道优化设计7.5.1有限元分析与优化模型7.5.2Box?Behnken试验设计7.5.3响应曲面模型的拟合7.5.4模型的评估与验证7.5.5响应曲面分析7.5.6优化目标函数7.5.7优化结果与应用实例7.6电加热模具加热冷却管道优化设计7.6.1有限元分析与优化模型7.6.2中心复合试验设计7.6.3响应曲面模型的拟合7.6.4模型的评估与验证7.6.5响应曲面分析7.6.6优化目标函数7.6.7优化结果与应用实例第8章快速热循环注塑工艺分析与优化8.1引言8.2快速热循环注塑与常规注塑工艺对比分析8.2.1熔体流长8.2.2形状和尺寸精度8.2.3缩痕8.2.4冷却时间8.2.5双折射8.3快速热循环塑件翘曲变形8.4保压对塑件翘曲变形的影响8.4.1分析模型8.4.2单段保压8.4.3多段保压8.5冷却对塑件翘曲变形的影响8.5.1冷却时机8.5.2冷却速度8.6工艺优化与翘曲变形控制8.6.1试验方案8.6.2工艺变量分析与讨论8.6.3模型拟合与分析8.6.4优化目标函数8.6.5优化结果与验证第9章快速热循环注塑件表面质量与力学性能9.1引言9.2快速热循环注塑试验系统9.2.1试验装置9.2.2热响应分析9.3工艺参数对熔体充填能力的影响9.3.1试验设计9.3.2试验结果9.4型腔温度对塑件表面质量的影响9.4.1表面粗糙度9.4.2表面光泽度9.4.3熔接痕9.5型腔温度对塑件力学性能的影响9.5.1拉伸强度9.5.2冲击强度9.6快速热循环注塑技术的应用第10章快速热循环注塑材料的物理改性10.1引言10.2聚合物共混改性方法10.3ABS/PMMA共混改性10.4助剂对ABS/PMMA合金性能的影响10.4.1抗氧剂对ABS/PMMA合金性能的影响10.4.2润滑剂对ABS/PMMA合金性能的影响10.4.3相容剂对ABS/PMMA合金性能的影响10.5ABS/PMMA合金的增韧改性10.5.1力学性能10.5.2应变速率的影响10.6纳米碳酸钙改性ABS/PMMA合金10.6.1纳米碳酸钙ABS/PMMA合金10.6.2纳米碳酸钙表面改性10.7陶瓷晶须改性ABS/PMMA合金10.8ABS/PMMA合金快速热循环注塑成型性能第11章快速热循环注塑过程数值模拟方法11.1引言11.2计算流体力学基本理论11.3数值方法和求解过程11.3.1求解域的离散11.3.2控制方程的离散11.3.3代数方程组的求解11.4快速热循环注塑加热过程模具热响应模型11.4.1热响应分析的控制方程11.4.2边界条件11.4.3数值方法实现技术11.5快速热循环注塑熔体充填流动过程建模11.5.1熔体流动过程的控制方程11.5.2熔体与模具间的瞬态传热11.5.3快速热循环注塑熔体充填过程的数学模型11.5.4边界条件11.5.5数值方法实现技术11.6快速热循环注塑保压过程建模11.6.1快速热循环注塑保压过程的数学模型11.6.2熔体的可压缩性11.6.3边界条件11.6.4数值方法实现技术11.7快速热循环注塑冷却过程建模11.7.1快速热循环注塑冷却过程的热交换分析11.7.2快速热循环注塑冷却过程的数学模型11.7.3边界条件11.7.4数值方法实现技术11.8多循环快速热循环注塑过程建模11.9算例分析11.9.1蒸汽加热式快速热循环注塑过程数值模拟11.9.2电加热式快速热循环注塑过程数值模拟参考文献 上一篇: 数控技术 第二版 [马宏伟 主编] 2014年版 下一篇: 机械系统动力学建模与仿真