博碩士論文 87323064 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:87 、訪客IP:18.119.161.216
姓名 黃臣鴻(Cheng-Hung Huang)  查詢紙本館藏   畢業系所 機械工程學系
論文名稱 PC/ABS合膠機械性質之射出成型條件最佳化
(Optimizing Injection Molding Conditions in Mechanical Properties of Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Blends)
相關論文
★ 反應性磁控法濺鍍氮化鈦鎢薄膜磨潤行為研究★ 應用田口方法於發光二極體導線架 射出成型參數最佳化之研究
★ 應用田口方法於半導體晶圓盒製造最佳化★ 虛擬護理數位診斷模擬系統開發之研究
★ 虛擬射出成型試驗機之研究★ 藥柱疲勞特性與壽限評估模式之研究
★ 網際網路虛擬護理照護數位模擬系統之研究★ 智慧型事故E化處理與GIS分析雛型系統之開發研究
★ 事故偵察輔助車載系統雛型之開發研究★ 公路養護管理績效監測系統之整合研究
★ 公路鋪面管理系統整合與建置★ 殘障駕駛模擬系統之開發及其應用成效之初探
★ 虛擬實境應用於手部復健與電動輪椅模擬系統之研發★ 縮尺發動機振動與疲勞壽限之研究
★ 應用駕駛模擬器探討震動防撞警示系統之技術開發與研究★ 虛擬實境應用於坐姿平衡訓練系統之研究
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 本文利用田口實驗設計法來規劃實驗,再藉由S/N比、灰色關聯分析法、主成份分析法和變異數分析,尋找PC/ABS的最佳射出成型條件,以達可以快速得到所需求的品質目標。實驗設計棌用田口方法中的L9直交表,選擇射出時間、熔膠溫度、模具溫度及保壓壓力為控制因子,每一因子皆選擇三個水準,其品質則是選擇破壞韌性、抗拉強度、伸長率、磨耗性質及硬度為評估的指標。利用田口方法的S/N比來求得單一品質的最佳射出成型製程條件,另外以變異數分析(ANOVA)來瞭解影響最鉅的控制因子。由於一般實務的要求都會希望達到多目標品質特性最佳化,但就田口方法難以直接處理多重品質特性的情況,因此選擇主成份分析以解決田口方法的限制,並另外利用灰色關聯分析來處理多重品質特性的問題,藉以瞭解同時考慮多重品質特性時的最佳射出成型製程條件,同樣以變異數分析來瞭解何種控制因子的貢獻度最大。
依據實驗規劃,進行準靜態拉伸實驗、破壞韌性實驗、磨耗實驗與硬度實驗,利用所得的實驗結果進行最佳化的分析。由最佳化分析結果得知,利用田口方法的S/N來考慮單一品質特性時,各品質所求得的最佳射出成型條件不盡相同,且以變異數分析的結果也發現影響各品質最鉅的控制因子也不一定相同,傳統方式上可以利用經驗法則來加以決定。而在處理多重品質特性時,採用灰色關聯分析所求得的最佳射出成型條件,和利用主成份分析結合田口方法的S/N比所得到的結果十分接近。因此在考慮多重品質特性的最佳射出成型
摘要(英) The optimization of injection molding process for Polycarbon-ate/acrylonitrile-butadiene-styrene (PC/ABS) blends is studied using Ta-guchi method and principal component analysis (PCA). Four controllable process factors are studied at three lev-els each in the manufacturing process. The L9 orthogonal array is conducted to determine the optimum process fac-tor/level combination for single quality of mechanical properties. In addition, the principal component analysis is employed to transform the correlated mechanical properties to a set of uncorrelated components and to evaluate a comprehensive index for multi-response cases. Then the optimum process factor/level combination for multiple qualities can be determined. Finally, the analysis of variance is used to find out the most influential injection molding parameter for single and multiple qualities problems.
關鍵字(中) ★ 主成份分析
★ PC/ABS
★ 拉伸
★ 灰色關聯分析
★ 磨耗
★ 射出成型
★ 田口實驗設計法
★ 破壞韌性
關鍵字(英) ★ Taguchi Method
★ Optimization
★ Injection Molding
★ Grey Relational Analysis
★ PC/ABS
★ Principal Component Analysis
★ Mechanical Properties
論文目次 摘 要 I
誌 謝 II
總目錄 III
圖目錄 V
表目錄 VII
符號說明 XI
第一章 緒論 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究目的 3
1-3 研究內容 4
1-4 研究方法 5
1-5 論文架構 6
第二章 文獻回顧 9
2-1 熱塑性塑膠PC/ABS 9
2-2 製程最佳化理論 11
2-2-1 田口方法之最佳化 11
2-2-2 灰色關聯分析之最佳化 14
2-3 射出成型製程的最佳化 15
第三章 射出成型加工法與製程最佳化理論 19
3-1 射出成型加工法 19
3-2 田口實驗設計法 22
3-2-1 直交表 22
3-2-2 品質影響因子 22
3-2-3 品質損失函數 24
3-2-4 信號雜音比 26
3-2-5 變異數分析 27
3-2 灰色關聯分析 30
3-3 主成份分析法 33
第四章 實驗方法 39
4-1 PC/ABS材料 39
4-2 射出條件擬定 39
4-3 模具與試片製作 40
4-4 試驗方法 40
4-4-1 準靜態拉伸試驗 40
4-4-2 破壞韌性試驗 41
4-4-3 磨耗實驗 41
4-4-4 硬度實驗 42
4-5 破斷面觀察 42
4-6 實驗數據分析 42
第五章 PC/ABS之機械性質 53
5-1 拉伸性質與顯微組織觀察 53
5-2 破壞韌性與顯微組織觀察 53
5-3 磨耗性質與顯微組織觀察 54
5-4 硬度 54
第六章 PC/ABS之射出成型條件最佳化 69
6-1 單一品質特性最佳化:S/N比分析 69
6-1-1 拉伸性質之最佳化 69
6-1-2 破壞韌性之最佳化 70
6-1-3 磨耗性質之最佳化 71
6-1-4 硬度之最佳化 71
6-2 多重品質特性最佳化:S/N比與主成份分析 73
6-2-1 抗拉強度、伸長率 74
6-2-2 破壞韌性、抗拉強度、伸長率 74
6-2-3 抗拉強度、磨耗體積損失 75
6-2-4 磨耗體積損失、硬度 75
6-2-5 抗拉強度、伸長率、破壞韌性、磨耗體積損失、硬度 75
6-3 多重品質特性最佳化:灰色關聯分析 77
6-3-1 抗拉強度、伸長率 77
6-3-2 破壞韌性、抗拉強度、伸長率 77
6-3-3 抗拉強度、磨耗體積損失 77
6-3-4 磨耗體積損失、硬度 78
6-3-5 抗拉強度、伸長率、破壞韌性、磨耗體積損失、硬度 78
6-4 多重品質特性最佳化:主成份分析與灰色關聯分析 79
6-4-1 抗拉強度、伸長率 80
6-4-2 破壞韌性、抗拉強度、伸長率 81
6-4-3 抗拉強度、磨耗體積損失 81
6-4-4 磨耗體積損失、硬度 81
6-4-5 抗拉強度、伸長率、破壞韌性、磨耗體積損失、硬度 82
6-5 最佳之射出成型條件 83
第七章 結論與未來研究方向 137
7-1 結論 137
7-2 未來研究方向 139
參考文獻 141
作者簡歷 150
參考文獻 1. A. K. Kulshreshtha, “A Review of Commercial Polyblends Bases on PVC, ABS, and PC,” Polymer Plastic Technology and Engineering, Vol. 32, No. 6, 1993, pp. 551-578.
2. A. Ram, O. Zilber and S. Kenig, “Life Expectation of Polycarbonate,” Polymer Engineering and Science, Vol. 25, 1985, pp. 535-540.
3. M. C. Boyce, E. M. Arruda and R. Cayachandran, “The Large Strain Compression, Tension, and Simple Shear of Polycarbonate,” Polymer Engineering and Science, Vol. 34, 1994, pp. 716-725.
4. R. D. Deanin, and C. W. Chu, “Polyblends of Polycarbonate with ABS,” 43rd Annual Technical Conference - Conference Proceedings for the Society of Plastics Engineers, ANTEC '85, Washington, DC, USA, 1985, pp. 941-943.
5. R. D. Deanin, and C. W. Chu, “Polyblends of Polycarbonate with ABS,” Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 18, No. 1, 1986, pp. 42-49.
6. W. Y. Chiang, and D. S. Hwung, “Properties of Polycarbonate (PC)/ABS Blends,” ANTEC 86 - Conference Proceedings - Society of Plastics Engineers 44th Annual Technical Conference & Exhibit, Boston, MA, USA, 1986, pp. 492-496.
7. R. Yan, W. Li, C. Chen, H. Zhang, B. Jiang, and B. Yang, “On The Phase Structure of Blends of Polycarbonate with Poly (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene),” International Journal of Polymeric Materials, Vol. 23, No. 1-2, 1993, pp. 109-113.
8. M. J. Guest, and R. V. Daele, “Thermal Aging of Bisphenol-A Polycarbonate/Acrylonitrile- Butadiene-Styrene Blends,” Journal of Applied Polymer Science, Vol. 55, No. 10, 1995, pp. 1417-1429.
9. K. Kishimoto, H. Inoue, M. Notomi, and T. Shibuya, “Evaluation of Impact Fracture Toughness Of PC/ABS Resin,” Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 47, No. 8, 1998, pp. 836-840.
10. M. Notomi, K. Kishimoto, T. Wang, and T. Shibuya, “Tensile and Fracture Behaviors of PC/ABS Polymer Alloy,” Key Engineering Materials, Vol. 183, 2000, pp. 779-784.
11. 吳章誠,PC/ABS導電性複合材料電磁遮蔽效應之研究,大同工學院材料科學工程研究所,碩士論文,民國82年。
12. 沈淑貞,聚碳酸脂/聚丙烯-丁二烯-苯乙烯摻合物之研究,國立交通大學應用化學研究所,碩士論文,民國79年。
13. 黃振隆,ABS/PC及ABS/Nylon 摻合物之研究,國立清華大學/化學工程研究所,碩士論文,民國74年。
14. W. K. Chin, and J. L. Hwang, “Study on ABS/PC Blends,” ANTEC 87 Conference Proceedings - Society of Plastics Engineers 45th Annual Technical Conference & Exhibit., Los Angeles, CA, USA, 1987, pp. 1379-1383.
15. W. Y. Chiang, and D. S. Hwung, “Properties of Polycarbonate/Acrylonitrile- Butadiene-Styrene Blends,” Polymer Engineering and Science, Vol. 27, No. 9, 1987, pp. 632-639.
16. J. J. Herpels, and L. Mascia, “Effects of Styrene-Acrylonitrile/Butadiene Ratio on The Toughness of Polycarbonate/ABS Blends,” European Polymer Journal, Vol. 26, No. 9, 1990, pp. 997-1003.
17. M. L. Lu, K. C. Chiou, and F. C. Chang, “Elastic-Plastic Fracture Toughness of PC/ABS Blend Based on CTOD and J-Integral Methods,” Polymer, Vol. 37, No. 19, 1996, pp. 4289-4297.
18. 林煌隆,高分子聚合物在不同應變速率下之壓縮變形特性與破壞分析,國立成功大學機械工程研究所,碩士論文,民國89年。
19. 沈弘哲,丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚合物與聚碳酸脂混合高聚物(PC/ ABS blend)之動態剪切變形與破壞行為分析,國立成功大學機械工程研究所,碩士論文,民國89年。
20. I. Babbar and G. N. Mathur, “Rheological Properties of Blends of Polycarbonate with Poly (Acrylonitrile Butadiene Styrene),” Polymer, Vol. 35, No. 12, 1994, pp. 2631-2635.
21. S. Balakrishnan and N. R. Neelakantan, “Mechanical Properties of Blends of Polycarbonate with Unmodified and Maleic Anhydride Grafted ABS,” Polymer International, Vol. 45, No. 4, 1998, pp. 347-352.
22. J. S. Wu, S. C. Shen, and F. C. Chang, “Effect of Polycarbonate Molecular Weight on Polymer Blends of Polycarbonate and ABS,” Journal of Applied Polymer Science, Vol. 50, No. 8, 1993, pp. 1379-1389.
23. R. Greco, M. F. Astarita, L. Dong, and A. Sorrentino, “Polycarbonate/ABS Blends: Processability, Thermal Properties, and Mechanical and Impact Behavior,” Advances in Polymer Technology, Vol. 13, No. 4, 1994, pp. 259-274.
24. H. Hamada, and H. Tsunasawa, “Correlation between Flow Mark and Internal Structure of Thin PC/ABS Blend Injection Moldings,” Journal of Applied Polymer Science, Vol. 60, No. 3, 1996, pp. 353-362.
25. B. I. Chaudhry, E. Hage, and L. A. Pessan, “Effects of Processing Conditions on The Phase Morphology of PC/ABS Polymer Blends,” Journal of Applied Polymer Science, Vol. 67. No. 9, 1998, pp. 1605-1613.
26. 何明雄,PC/ABS合膠材料機械性質之研究,國立中央大學機械工程研究所,博士論文,民國88年。
27. C. H. Wang, “Effect of Humidity and Temperature on Mechanical Properties of PC and PC/ABS,” Proceedings of the 53rd Annual Technical Conference. Part 2 (of 3), Boston, MA, USA, Vol. 2, May 7-11, 1995, pp. 1946-1948.
28. G. Taguchi, Introduction to Quality Engineering. Asian Productivity Organization. 1990.
29. G. Taguchi, “Introduction to Taguchi Methods,” Engineering (London), Vol. 228, No. 1, 1988, pp. i-ii.
30. G. Taguchi, “Robust Technology Development,” Mechanical Engineering, Vol. 115, No. 3, 1993, pp. 60-62.
31. P. K. H. Lin, L. P. Sullivan, and G. Taguchi, “Using Taguchi Methods in Quality Engineering,” Quality Progress, Vol. 23, No. 9, 1990, pp. 55-59.
32. G. Taguchi, “Quality Engineering in Japan,” Bulletin of the Japan Society of Precision Engineering, Vol.19, No.4, 1985, pp.237-242.
33. G. Taguchi, “How Japan Defines Quality,” Design News (Boston), Vol. 41, No. 13, 1985, pp. 99-100, 102, 104.
34. B. R. M. Kyle, “Using Taguchi Methodology for Optimizing Products and Processes,” ANTEC 89-47th Annual Technical Conference of SPE, New York, NY, USA, May 1-4, 1989, pp. 1704-1706.
35. G. Depinto, and M. Cherniawski, “Optimizing an interpoly dielectric with Taguchi methods,” Semiconductor International, Vol. 13, No. 5, 1990, pp. 102-105.
36. Y. C. Jeng, M. F. Huang, and C. C. Li, “Optimizing the Thermalsonic Bonding Process for Thick Film Hybrid IC by the Taguchi Method,” Microelectronics and Reliability, Vol. 31, No. 2-3, 1991, pp. 501-510.
37. S. H. Li, and H. Asada, “Automated Robotic Assembly Using Vibratory Work Table: Optimal Tuning of Vibrators Based on The Taguchi Method,” Proceedings of the 1992 Japan - USA Symposium on Flexible Automation Part 2 (of 2), San Francisco, CA, USA, Jul 13-15, 1992, pp. 1531-1538.
38. Y. V. Hui, and L. C. Leung, “Optimal Economic Tool Regrinding with Taguchi's Quality Loss Function,” Engineering Economist, Vol. 39, No. 4, 1994, pp. 313-331.
39. J. F. C. Khaw, B. S. Lim, and L. E. N. Lim, “Optimal Design of Neural Networks Using the Taguchi Method,” Neurocomputing, Vol. 7, No. 3, 1995, pp. 225-245.
40. M. S. Packianather, P. R. Drake, and H. Rowlands, “Optimizing the Parameters of Multilayered Feedforward Neural Networks through Taguchi Design of Experiments,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 16, No. 6, 2000, pp. 461-473.
41. R. S. Chen, H. H. Lee, and C. Y. Yu, “Application of Taguchi's Method on the Optimal Process Design of an Injection Molded PC/PBT Automobile Bumper,” Composite Structures, Vol. 39, No. 3-4, 1997, pp. 209-214.
42. J. C. Chen, and N. H. Lin, “Optimizing the Fuzzy-Nets Training Scheme Using the Taguchi Parameter Design,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 13, No. 8, 1997, pp. 587-599.
43. R. S. Chen, H. C. Lin, and C. Kung, “Optimal Dimension of PQFP by Using Taguchi Method,” Composite Structures, Vol. 49, No. 1, 2000, pp. 1-8.
44. 黃呈福,田口品質工程方法之控制系統參數調整,國立中正大學機械工程研究所,碩士論文,民國90年。
45. 莊富凱,壓電陶瓷馬達之動態數值模擬暨最佳化設計(田口方法)與實驗研究,中原大學機械工程研究所,碩士論文,民國90年。
46. 楊國雄,應用模糊控制理論與田口方法於汽電共生廠鍋爐自動燃燒控制之研究,國立成功大學電機工程研究所,碩士論文,民國90年。
47. 邱創志,田口方法於矽晶圓廠長晶製程改善之應用,國立交通大學工業工程與管理學程,碩士論文,民國90年。
48. 梁湘宜,應用田口損失函數改善投資組合選擇之研究,雲林科技大學企業管理研究所,碩士論文,民國90年。
49. 詹曉苓,應用田口方法於汽車空氣濾清器製程不良率之改善—以信通交通器材公司為例,華梵大學工業管理研究所,碩士論文,民國88年。
50. 蕭正安,電腦模擬運用田口方法於餐盒工廠產能最佳化之研究,東海大學食品科學研究所,碩士論文,民國87年。
51. G. Derringer, and R. Suich, “Simultaneous Optimization of Several Response Variables,” Journal of Quality Technology, Vol. 12, No. 4, 1980, pp. 214-219.
52. N. Logothetis, and A. Haigh, “Characterizing and Optimizing Multi-Response Processes by the Taguchi Method,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 4, No. 2, 1988, pp. 159-169.
53. M. S. Phadke, Quality Engineering Using Robust Design, AT&T Bell Laboratories, 1988.
54. T. I. Tong, and C. T. Su, “Optimizing Multi-Response Problems in the Taguchi Method by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 13, No. 1, 1997, pp. 25-34.
55. P. B. S. Reedy, K. Nishia and A. Subash Babu, “Unifcation of Robust Design and Goal Programming for Multiresponse Optimization-A Case Study,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 13, 1997, pp. 371-383.
56. C. T. Su and L. I. Tong, “Multi-Response Robust Design by Principal Component Analysis,” Total Quality Management, Vol. 8, No. 6, 1997, pp. 409-416.
57. J. Antony, “Multi-Response Optimization in Industrial Experiments using Taguchi's Quality Loss Function and Principal Component Analysis,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 16, No. 1, 2000, pp. 3-8.
58. 陳明佑,利用模糊目標規劃法求解田口式多重品質特性最佳化問題,國立成功大學工業管理研究所,碩士論文,民國90年。
59. 邱永德,多重品質特性實驗設計模式之建立,華梵大學工業管理研究所,碩士論文,民國91年。
60. 林耀乾,鎢銅複合材料放電加工特性與多重品質之研究,國防大學中正理工學院兵器系統工程研究所,碩士論文,民國90年。
61. 王宗富,多重品質特性製程參數最佳化研究-以高分子有機電激發光顯示器,國立台灣科技大學工業管理研究所,碩士論文,民國89年。
62. 陳俊次,應用主成份分析法於動態系統多重品質特性最佳化之研究,國立交通大學工業工程與管理研究所,碩士論文,民國88年。
63. 魏智斌,多重品質特性下產品之最佳參數設計,國立台灣科技大學工業管理研究所,碩士論文,民國88年。
64. 張哲維,模糊多屬性決策方法應用於田口方法多重品質特性問題-以IC製造,中華大學工業工程與管理研究所,碩士論文,民國87年。
65. 詹雅嵐,應用多屬性決策法於動態系統多重品質特性最佳化之研究,國立交通大學工業工程與管理研究所,碩士論文,,民國87年。
66. 陳宏程,主成份分析法在多重品質最佳化問題上之應用-以半導體銅製程為例,國立交通大學工業工程與管理研究所,碩士論文,民國87年。
67. 陳姣燕,應用雙反應曲面分析法於動態系統多重品質特性最佳化之研究,國立交通大學工業工程與管理研究所,碩士論文,民國86年。
68. 楊玉如,應用主成份分析方法於多重品質製程最佳化之研究,國立交通大學工業工程研究所,碩士論文,民國84年。
69. 柯瑞芬,多重品質特性之產品穩健設計決策模式,國立成功大學工業管理研究所,碩士論文,民國83年。
70. 王春和,田口方法於線外品管多重品質特性製程最佳化之應用研究,國立交通大學工業工程研究所,碩士論文,民國81年。
71. J. L. Deng, "Introduction to Grey System Theory," The Journal of Grey System, Vol. 1, 1989, pp. 1-24.
72. H. H. Kuo, and J. H. Wu, “A Study on the Data Preprocessing in Grey Relational Analysis,” The Journal of the Chinese Grey System Association, Vol. 1, 1998, pp. 47-53.
73. J. H. Wu, and C. B. Chen, “An Alternative Form for Grey Relational Grades,” The Journal of Grey System, Vol. 11, 1999, pp. 7-12.
74. J. Liu, “Further Study on Adaptability of the Grey Relation Analysis,” Xi Tong Gong Cheng Yu Dian Zi Ji Shu/Systems Engineering & Electronics, Vol. 20, No. 9, 1998, pp. 52-54.
75. Q. Liu, F. Lu, and X. Liu, “Grey Trend Relational Analysis and it’s Application,” Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, Vol. 21, No. 7, 2001, pp. 77.
76. Y. S. Tarng, S. C. Juang, and C. H. Chang, “The Use of Grey-Based Taguchi Methods to Determine Submerged Arc Welding Process Parameters in Hardfacing,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 128, No. 1-3, 2002, pp. 1-6.
77. L. I. Tong, C. H. Wang, “Multi-Response Optimization Using Principal Component Analysis and Grey Relational Analysis,” International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice, Vol. 9, No. 4, 2002, pp. 343-350.
78. G. Zhai, “Application of Grey Relational Grade Analysis to Comprehensive Appraise of Environmental Impact in Water Resource Project,” Shuili Xuebao/Journal of Hydraulic Engineering, No. 1, 1997, pp. 68-72, 77.
79. J. Liu, X. Ye, and G. Zhang, “Application of the Grey Relation Theory in the Railway Passengers Marketing Analysis,” Xitong Gongcheng Lilun Yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, Vol. 18, No. 3, 1998, pp. 118-122.
80. S. H. Chang, J. R. Hwang, and J. L. Doong, “Optimization of the Injection Molding Process of Short Glass Fiber Reinforced Polycarbonate Composites Using Grey Relational Analysis,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 97, No. 1-3, 2000, pp. 186-193.
81. F. S. Chen, T. C. Chang, and H. H. Liao, “Application of the Grey Relation Analysis on Teacher Appraisal,” 2000 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Nashville, TN, USA, Vol. 5, 2000, pp. 3366-3371.
82. J. M. Zhao, Y. Zuo, and J. T. Zhang, “Application of Grey Relational Analysis yo Investigation of the Important Factors of Mild Steel Corrosion In Gas Wells,” Beijing Huagong Daxue Xuebao(Ziran Kexueban)/Journal of Beijing University of Chemical Technology, Vol. 28, No. 3, 2001, p. 39.
83. C. Fu, J. Zheng, J. Zhao, and W. Xu, “Application of Grey Relational Analysis for Corrosion Failure of Oil Tubes,” Corrosion Science, Vol. 43, No. 5, 2001, pp. 881-889.
84. J. L. Lin, and C. L. Lin, “The Use of The Orthogonal Array with Grey Relational Analysis to Optimize the Electrical Discharge Machining Process with Multiple Performance Characteristics,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 42, No. 2, 2002, pp. 237-244.
85. H. C. Lu, and M. F. Yeh, “Robot Path Planning Based on Modified Grey Relational Analysis,” Cybernetics and Systems, Vol. 33, No. 2, 2002, pp. 129-159.
86. H. Wenbin, H. Ben, and Y. Changzhi, “Building Thermal Process Analysis with Grey System Method,” Building and Environment, Vol. 37, No. 6, 2002, pp. 599-605.
87. Z. C. Lin, and C. Y. Ho, “Analysis and Application of Grey Relation and ANOVA in Chemical-Mechanical Polishing Process Parameters,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 21, No. 1, 2003, pp. 10-14.
88. 施淵中,Nd:YAG雷射銲接鎂合金之銲接多重品質及表面完整性研究,國防大學中正理工學院兵器系統工程研究所,碩士論文,民國90年。
89. 王怡然,灰色理論應用於指紋辨識之研究,大葉大學電機工程研究所,碩士論文,民國90年。
90. 黃家輝,利用灰色理論於選題策略之研究,義守大學資訊工程學研究所,碩士論文,民國90年。
91. 楊適予,房貸灰色信用風險管理模式之建立與應用,銘傳大學管理科學研究所,博士論文,民國90年。
92. 倪豐洲,結合PCA與灰色理論之人臉辨識系統,國立交通大學電機與控制工程研究所,碩士論文,民國90年。
93. 巫衍志,利用灰色理論之選股統設計,國立台灣科技大學資訊工程,碩士論文,民國90年。
94. 陳奎鈞,灰關聯度應用於網頁代理伺服器之快取取代策略,國立台灣科技大學電子工程研究所,碩士論文,民國88年。
95. 張清亮,製程設計的改善評估模式,中華大學工業工程與管理研究所,碩士論文,民國87年。
96. C. Zhao, and F. Gao, “Melt Temperature Profile Prediction for Thermoplastic Injection Molding”, Polymer Engineering and Science, Vol. 39, No. 9, 1999, pp. 1787-1801.
97. M. S. Chris, A. D. Alan, and F. George, “Multiobjective Optimization of a Plastic Injection Molding Process”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 2, No. 3, 1994, pp. 157-168.
98. G. H. Choi, K. D. Lee, N. Chang, and S. G. Kim, “Optimization of Process Parameters of Injection Molding with Neural Network Application in a Process Simulation Environment,” Annals of the CIRP, Vol. 43, 1994, pp. 449-452.
99. K. K. Wang, “System Approach to Injection Molding Process.” Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol. 14, No. 1, 1980, pp. 75-93.
100. B. Sanschagrin, “Process Control of Injection Molding,” Polymer Engineering and Science, Vol. 23, No. 8, 1983. pp. 431-438.
101. J. H. Kim, and S. C. Kim, “Analysis of Reaction Injection Molding Process of Polyurethane-Unsaturated Polyester Blends. Part I: Computer Simulation,” Polymer Engineering and Science, Vol. 27, No. 16, 1987, pp. 1243-1251.
102. A. R. Agrawal, I. O. Pandelidis, and M. Pecht, “Injection-Molding Process Control - A Review,” Polymer Engineering and Science, Vol. 27, No. 18, 1987, pp. 1345-1357.
103. T. C. Jan, and K. T. O'Brien, “Architecture of an Expert System for Injection Molding Problems,” 49th Annual Technical Conference -ANTEC '91, Montreal, Que, Can, Vol. 37, 1991, pp. 439-444.
104. N. Mekhilef, A. Ait-Kadi, and A. Ajji, “Effect of Processing Conditions on Mechanical Properties of Polycarbonate-Polyethylene Blends,” 49th Annual Technical Conference -ANTEC '91, Universite Laval, Que, Can, Vol. 37, 1991. pp. 1118-1123.
105. 曾國勳,資料挖掘在射出成型之研究,淡江大學資訊工程研究所,碩士論文,民國91年。
106. 陳啟峰,塑膠光學透鏡之射出成型製程探討,長庚大學機械工程研究所,碩士論文,民國90年。
107. 溫婷婷,應用類神經網路於發泡高分子熱壓成型之研究,長庚大學機械工程研究所,碩士論文,民國90年。
108. 蘇義豊,射出壓縮成型於導光板之製程參數分析,大葉大學機械工程研究所,碩士論文,民國90年。
109. 陳信憲,結合6σ手法與田口實驗設計對改善製程能力之研究,國防管理學院資源管理研究所,碩士論文,民國90年。
110. 李永昌,應用田口法與類神經網路於射出成型製程之建構與分析,國立台灣科技大學工程技術研究所自動化及控制學程,碩士論文,民國90年。
111. 郭恩銘,應用灰色關聯度與類神經網路於射出成型參數最佳化,國立台灣科技大學纖維及高分子工程研究所,碩士論文,民國90年。
112. 楊景程,射出成型機最佳參數之預測,國立台灣科技大學纖維及高分子工程研究所,碩士論文,民國89年。
113. 黃德坤,雙料共射出成型製程特性及成品品質研究,中原大學機械工程研究所,博士論文,民國89年。
114. 張士行,田口實驗設計與灰色關聯分析法應用於製程最佳化設計之研究,國立中央大學機械工程研究所,博士論文,民國87年。
115. 陳盈材,射出壓縮製程參數之研究,國立成功大學航空太空工程研究所,碩士論文,民國86年。
116. 胡海平,電腦輔助工程與實驗設計在射出成型之應用,國立台灣科技大學機械工程技術研究所,碩士論文,民國86年。
117. 林澤龍,田口方法應用於射出成型製程與螺桿設計,國立中興大學機械工程研究所,碩士論文,民國85年。
118. 楊文豪,製程參數最佳化之研究,國立台灣工業技術學院機械工程技術研究所,碩士論文,民國85年。
119. 曾添振,田口式品質工程於CAE與中空射出成型之應用,中原大學機械工程研究所,碩士論文,民國83年
120. “射出成型技術入門”,塑膠世界雜誌社,民國55年。
121. A. M. Dekker and M. I. Isayev, “Injection and Compression Molding Fundamentals,” New York, 1987, pp. 264-273.
122. P. Wippenbeck, “The Mould Filling Process Technical Requirements and Findings,” 1990, pp. 97-139.
123. J. P. Ibar, “Control of Poperties by Melt Vibration Technology: A Review,” Polymer Engineering and Science, Vol. 38, No. 1, 1998, pp. 1-20.
124. 蘇朝墩,產品穩健設計-田口品質工程方法的介紹和應用,中華民國品質學會,民國86年。
125. 蘇朝墩,品質工程,中國民國品質學會,民國91年。
126. K. Pearson, “On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Spaces,” Philosophical Magazine, Series 6, Vol. 2, 1901, pp.559-572.
127. H. Hotelling, “Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components,” Journal of Educational Psychology, Vol. 24, 1933, pp.417-441, 498-520.
128. 劉大佼,高分子加工原理與應用,揚智文化,民國86年。
129. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics, Annual Book of ASTM Standards, D638-90.
130. Standard Test Method for Plan Strain Fracture Toughness of Metallic Materials, Annual Book of ASTM Standards, E399-90.
131. Standard Test Method for Measuring Friction and Wear Properties of Extreme Pressure (EP) Lubricating Oils Using SRV Test Machine, Annual Book of ASTM Standards, D6425-99.
指導教授 鄭銘章、董基良
(Ming-Chang Jeng、Ji-Liang Doong)
審核日期 2003-7-11
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明