机械设计与制造
機械設計與製造
궤계설계여제조
Machinery Design & Manufacture
2015年
11期
253-255
,共3页
PET瓶胚%模具%冷却%纳米流体
PET瓶胚%模具%冷卻%納米流體
PET병배%모구%냉각%납미류체
PET Bottle Preform%Mould%Cooling%Nano Fluid
通过在水介质中添加Cu纳米粒子,研制出一种新型传热冷却介质-Cu水纳米流体,用普通自来水和不同浓度的Cu-水纳米流体进行铜管冷却实验和PET瓶胚模具冷却实验,记录铜管相同时间点温度的变化和检测不同流体作为冷却液时PET瓶胚的质量.结果表明:铜管的温度与纳米粒子的浓度有良好的对应关系,Cu纳米粒子浓度越高,铜管温度越低.同时,当使用Cu-水纳米作为冷却液时,生产的PET瓶胚质量更好一些.通过实验对Cu-纳米流体铜管冷却实验和PET瓶胚模具冷却实验,为纳米流体以后作为PET注塑模具冷却液打下基础.
通過在水介質中添加Cu納米粒子,研製齣一種新型傳熱冷卻介質-Cu水納米流體,用普通自來水和不同濃度的Cu-水納米流體進行銅管冷卻實驗和PET瓶胚模具冷卻實驗,記錄銅管相同時間點溫度的變化和檢測不同流體作為冷卻液時PET瓶胚的質量.結果錶明:銅管的溫度與納米粒子的濃度有良好的對應關繫,Cu納米粒子濃度越高,銅管溫度越低.同時,噹使用Cu-水納米作為冷卻液時,生產的PET瓶胚質量更好一些.通過實驗對Cu-納米流體銅管冷卻實驗和PET瓶胚模具冷卻實驗,為納米流體以後作為PET註塑模具冷卻液打下基礎.
통과재수개질중첨가Cu납미입자,연제출일충신형전열냉각개질-Cu수납미류체,용보통자래수화불동농도적Cu-수납미류체진행동관냉각실험화PET병배모구냉각실험,기록동관상동시간점온도적변화화검측불동류체작위냉각액시PET병배적질량.결과표명:동관적온도여납미입자적농도유량호적대응관계,Cu납미입자농도월고,동관온도월저.동시,당사용Cu-수납미작위냉각액시,생산적PET병배질량경호일사.통과실험대Cu-납미류체동관냉각실험화PET병배모구냉각실험,위납미류체이후작위PET주소모구냉각액타하기출.