毕业设计(论文)外文资料翻译1中文3685字附件一:外文资料翻译译文流体力学混合在单螺杆挤出机RavlndranChella和JulioM.OttlnoMassachusetts州Amherst,Ma...-I-本科生毕业设计姓名:学号::系部:专业:机械设计制造及其自动化机械设计制造及其自动化设计
90单螺杆挤出机Tag内容描述:
1、螺杆转速 90r/min90r/min;预定使用年限 1010 年年。
工作情况:两班制、连续工作 一运动学与动力学的计算 第一节 选择电动机 电动机是常用的原动机,具体结构简单、工作可靠、控制简便和维护容易等优点。
电动机的 选择主要包括选择其类型和结构形式、容量(功率)和转速、确定具体型号。
(1) 选择电动机的类型: 按工作要求和条件选取 Y 系列一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。
(2) 选择电动机的容量: 工作所需的功率: Pd = Pw/ 由电动机至工作机之间的总效率(包括工作机的效率)为 = = 1 12 22 23 34 4 式中1、2、3、4、分别为联轴器、滚动轴承、斜齿圆柱齿轮、V 带传动的效率。
取1 =0.99、=0.98、3 =0.97、4 = 0.95,则: w =0.990.980.980.970.955 =0.876 所以: Pd = Pw/w 。
2、 班 级: 学号 指导教师姓名: 职称 - 4 - 题目: 双螺 杆 塑料挤出机 1. 双螺杆 塑料 挤出机 设计 概述 1.1 双螺杆 塑料 挤出机概述 塑料挤出成型是在挤出机中通过加热、加压而使塑料以及熔融流动状态连续通过口模成型的方法,或简称为挤塑。
挤出成型是聚合物加工中出现较早的一门技术 ,在19 世纪初已有使用。
挤出成型可加工的聚合物种类很多 ,制品更是多种多样 ,成型过程也有许多差异 , 比较常见的是以固体块状加料挤出制品的过程。
双螺 杆 塑料挤出机有主机,机头和辅机组成。
其中主机是核心部分 ,由传动系统,挤 压系统,加热冷却系统,控制系统组成。
其挤出成型过程为 :将颗粒状或粉状的固体物料加入到挤出机的料斗中 ,挤出机的料筒外面有加。
3、 班班 级:级: 学号学号 指导教师姓名:指导教师姓名: 职称职称 - 4 - 题目:双螺杆塑料挤出机 1.1. 双螺杆双螺杆塑料塑料挤出机挤出机设计设计概述概述 1.11.1 双螺杆双螺杆塑料塑料挤出机概述挤出机概述 塑料挤出成型是在挤出机中通过加热、 加压而使塑料以及熔融流动状态连续 通过口模成型的方法, 或简称为挤塑。
挤出成型是聚合物加工中出现较早的一门技术, 在 19 世纪初已有使用。
挤出成型可加工的聚合物种类很多,制品更是多种多样,成型 过程也有许多差异,比较常见的是以固体块状加料挤出制品的过程。
双螺杆塑料挤出机有主机, 机头和辅机组成。
其中主机是核心部分, 由传动系统, 挤压系统,加热冷却系统,控制系统组成。
其挤出成型过程为:将颗粒状或粉状的固体物料加入到挤出机的料斗中,挤出机 的料筒外面有加热器,通过热传导将加热器产生的热量传给料筒内的物料,温度上升, 达到熔融温度。
机器。
4、5 单螺杆挤出机的设计单螺杆挤出机的设计 指导教师: 职 称: 讲师讲师 20082008 年 6 月 - II - 毕业设计任务书毕业设计任务书 学院 机电工程系 专业年级 机械设计制造及其自动化 学生姓名 任 务 下 达 日 期 :任 务 下 达 日 期 : 20072007 年年 1 1 月月 2 2 日日 毕业设计日期:毕业设计日期: 20072007 年年 1 1 月月 2 2 日日 至至 20082008 年年 5 5 月月 1717 日日 毕业设计题目:毕业设计题目:SJ170/35SJ170/35 单螺杆挤出机的设计单螺杆挤出机的设计 毕业设计主要内容和要求:毕业设计主要内容和要求: 设计主要内容: 1.对各种不同挤出机的总体结构进行深入剖析。
2.根据主要技术参数设计挤出机的整体结构。
3.运用 AutoCAD 绘制螺杆、机筒和机架零件图;挤出机总体 结构装配图。
设 计 要 求: 1.挤出机总体结构的装配图 A01 张 2.挤出机机架零件图 A01 张 3.挤出机螺。
5、流拉伸步骤 ,在长度增长的界面, L(t)伴随着条纹厚度减少 而减少 , 它被 定义为相邻的接口之间的平均垂直距离, 因此 L(t) s(t) 常数, Biggs 和 Middleman(1974b)使用一个简化的标记和细胞( MAC)技术 (Harlow 和 Amsden, 1970)来追踪 该接口 的位置。
然而 , 他们只考虑水平接口 以及 他们认为小拉伸比率 的情况。
图 5 对两个相邻的垂直拉伸的流体层之间的接口在二维矩形腔流的步骤顺序示意图 在一个典型的数值模拟 中 ,变形及连续线拉伸(或表面)是使用有限数量的粒子模拟。
对于幅度的一个或两个数量级的相对伸展的线变形,包含所述线路分离的单个颗粒 ,定义并 不清晰 , 对每一个粒子的初始浓度 ( 每单位 长度的粒子数量 ) 会有一段时间在这几乎不可能重建 。
( 如果 粒子 流混乱 , 这个问题 会 急剧 变得严重。
) 当 进行 线路中的示踪粒子模拟 时, 相同的问题 会 出现在实验工作 中,另一方面, 该。