Page 74 - 《橡塑智能与节能环保》2020年1期
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技术文摘专栏
                      Abstracts column


                 基于橡胶材料超弹性的排气系统                                   优化模型在挤出吹塑工艺模拟中的
                           运动包络面分析                                                  运用

               Analysis of exhaust system sports envelope surface   Application of optimization model in simulation of
                   based on rubber material super elasticity              extrusion blow molding process

                  摘要:为准确校验排气系统与周围结构是否存在                             摘要:为减轻汽车塑料燃油箱的总质量,模拟挤
              运动干涉,对排气系统与车身之间的橡胶吊耳进行非                           出吹塑工艺中燃油箱的壁厚变化。将模拟问题分为3
              线性刚度建模,采用超弹性Mooney-Rivlin模型表征橡                    部分,即型坯长度优化、静态柔性变形板优化和垂直
              胶材料本构关系,由试验数据拟合获得超弹性本构模                           厚度分布系统优化。每个优化过程抽象为一个数学模
              型的参数。基于吊耳在10种极限工况下的接触特性建
                                                                型,在MATLAB中求解数学模型并获得最优解。优化
              立相应接触关系,分析排气系统非线性运动包络面,
                                                                结果与实际试验结果基本一致,产品总质量偏差小于
              并与传统线性弹簧建模方法的分析结果进行对比。仿
                                                                3%,壁厚偏差小于7%,证明模拟方法合理。
              真结果表明,吊耳非线性刚度特性和自接触现象对排
                                                                    关键词:燃油箱;挤出吹塑;数学模型;壁厚;
              气系统的运动具有显著的抑制作用,在排气系统包络
                                                                优化
              面计算中应予以考虑。                                                           《计算机辅助工程》,2019,04
                  基金:广东省自然科学基金项目
              (2016A030313463);
                  关键词:排气系统;有限元分析;超弹性;包络
              分析                                                 Beta型电子束辐射交联对工程塑料
                                      《汽车技术》,2019,12
                                                                            热性能影响的研究
                                                                 Effect of Beta electron beam radiation crosslinking on
                    阻燃型PMI泡沫塑料的制备                                    thermal properties of engineering plastics

                             及性能研究                                  摘要:如何提高材料的耐热性能是塑料分支中的
              Preparation and performance study for flame retardant   一个热门话题。随着行业发展的需要,越来越多的高
                                 PMI foam                       性能塑料材料被应用于工程领域,如飞机表面,F1赛
                                                                车的电机罩以及许多其他塑料部件或成品,因其优异
                  摘要:通过往PMI反应液中加入APP阻燃剂粉
                                                                的性能其甚至取代了金属材料。为了提高热性能,交
              体,分段聚合增稠,补加引发剂后注模反应,最后
                                                                联方法是改性材料的可行方式。长期以来它已经应用
              发泡得到密度均匀性良好的阻燃型聚甲基丙烯酰亚胺
                                                                于塑料行业,但在应用领域或多或少地局限于聚乙烯
              泡沫。增稠液粘度为25mpas对抑制APP粉末的沉降最
                                                                和其他聚烯烃材料。对于采用辐射交联方法进行工程
              佳,15重量份的APP阻燃改性的泡沫综合性能最好,
                                                                材料改性的研究比较少。在本文中,我们将着重讨论
              分段聚合后补加0.5重量份的BPO引发剂得到的聚合物
                                                                这个主题。注射成型加工是影响材料微观结构的重要
              性能最优,通过SEM表征发现经过APP改性的泡沫泡
                                                                因素。通过保压压力,温度和加工时间的变化或它们
              孔孔径为50μm左右,部分泡孔破裂,导致泡沫性能下
              降。                                                的组合,我们可以得到不同的结果,我们可以通过参
                                                                数组合和测试结果找到最佳辐射交联参数和最佳注塑
                  基金:浙江省科技计划项目 ( 计划编号,
                                                                加工参数之间的结合。本论文的内容主要包括以下三
              2017C01037);
                                                                个部分:辐照交联效果,加工效果,材料比较。
                  关键词:PMI;APP;分段聚合;阻燃;泡孔孔
                                                                    关键词:交联;Beta型辐射;热性能
              径;
                                      《科技通报》,2019,12                                 《当代化工研究》,2019,16



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