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要摘纤维增强复合材料的机械、物理性能很大程度上依赖于纤维增强的特性,如纤维的取向状态、纤维的长径比等,而纤维取向状态对复合材料物理性能影响的研究更为广泛。在世界范围内,注射成型在塑料制件的生产中都占据着十分重要的地位,而对注塑件中的纤维取向研究多集中于充填阶段。在实际的生产过程中,制件不同部位的纤维取向是差异很大的,当纤维沿某个方向固定取向时,容易引起局部的各向异性而引起制件内部残余应力不均,造成制件收缩不均、翘曲变形等不期望的结果。在众多的纤维悬浮流研究中,通常采用两个嵌韵宋诳占渲械娜∠蜃刺忻枋觯缓笸ü捣治龅姆椒ɑ竦盟们随时间变化的函数表达式,即可获得不同类型流场中的纤维取向。在本文中,主要有两方面的工作,首先对所建立的圆盘模型中的速度场进行化简并推导,然后在硕匠痰幕∩希ü嫣遄晗捣ê图扑慊编程对所建立的圆盘模型算例中的纤维取向状态进行数值求解。另一方面通过实验的方法利用偏光显微镜获得两个实际的圆盘制件中的纤维取向情况,并将实验结果与数值分析的结果进行对比讨论。通过数值模拟与实验相结合的方法,得到了圆盘模型中纤维取向的总体情况,主要有以下几点结论:圆盘模型流场中的纤维沿高度方向分别受到不同的剪切作用和拉伸作用,并且纤维取向不受初始取向角的影响。谀P偷谋砻娌悖宋皇艿郊羟凶饔茫淙∠蛑饕J瞧叫杏诹鞒方向,并在较长的时间内处于该取向方向,只在极短的时间内进行翻转。谀P偷闹行牟悖宋皇艿搅鞒〉睦熳饔茫宋娜∠蜃刺主要是平行于拉伸方向即垂直于流场方向。谀P捅聿愫椭行牟阒涞闹屑洳阄恢茫宋笔艿嚼熳饔煤剪切作用,其取向情况则是前面两种情况的组合,一部分纤维主要平行于流场方向取向,一部分主要垂直于流场方向取向。并且沿着高度方向,当剪切作用处于主导地位时,纤维将较多地平行于流场方向取向,当拉伸作用占主导地位时,纤维将较多地沿平行于拉伸方向取向。摘要
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录矫媪鞒≈邢宋ρХ匠痰慕馕觥稀相悬浮流中短纤维的动力学行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯流场中纤维取向的描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.。稳态剪切流场中纤维动力学方程的解析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。平面拉伸流场中纤维动力学方程的解析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯单纤维取向的描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...ハ宋诹鞒≈械亩ρХ匠獭.∠蚋怕史植己取向张量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≈械腏轨道⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.跋煜宋W釉硕∠虻母运亍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.:.
一拢肠以瑚棚~~~参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.芙岷驼雇圆盘制件中纤维取向的实验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..实验结果与数值模拟的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯挖拍砣乃⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.圆柱模裂各层的纤维取向⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验材料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.笛榻峁胩致邸毖拐筋.”¨『:●,.
致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目