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精密天平传感器件力学性能分析与优化

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题研究背景和意义第12-13页
    1.2 本文研究模型介绍第13-15页
    1.3 国内外研究现状第15-19页
        1.3.1 电子天平的发展及现状第15页
        1.3.2 柔性机构的发展与研究现状第15-16页
        1.3.3 电容传感器的发展与研究现状第16-18页
        1.3.4 有限元模拟仿真与多目标优化第18-19页
    1.4 论文研究目的及主要工作第19-21页
第二章 柔性传力架的理论计算与仿真第21-40页
    2.1 柔性元件的特性与分类第21-22页
    2.2 柔性元件材料选取第22-24页
    2.3 柔性架传力系统结构简介第24-25页
    2.4 柔性架刚度理论计算与验证第25-39页
        2.4.1 导向刚度计算第25-29页
        2.4.2 扭转刚度计算第29-34页
        2.4.3 有限元仿真验证第34-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 S型电容传感式陶瓷架力学性能的仿真与分析第40-51页
    3.1 前言第40页
    3.2 S型电容传感式陶瓷架结构分析第40-42页
    3.3 ANSYS有限元仿真计算第42-46页
        3.3.1 陶瓷架仿真结构参数选择第42页
        3.3.2 陶瓷架ANSYS仿真过程第42-45页
        3.3.3 有限元分析后处理第45-46页
    3.4 力学性能指标公式导出第46-48页
    3.5 算例分析第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 传感器件性能分析与多目标优化第51-67页
    4.1 问题概述第51-53页
        4.1.1 柔性传力架结构分析第51-52页
        4.1.2 S型电容传感式陶瓷架结构分析第52-53页
    4.2 柔性薄板力学性能分析第53-57页
        4.2.1 矩形悬臂梁的挠度计算第54-55页
        4.2.2 变截面悬臂片弹簧的挠度计算第55-57页
    4.3 S型电容传感式陶瓷架的多目标最优化分析第57-66页
        4.3.1 Isight优化软件与NSGA-Ⅱ算法第57-58页
        4.3.2 优化模型建立第58-60页
        4.3.3 优化求解过程第60-63页
        4.3.4 优化结果分析第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 课题展望第68-69页
参考文献第69-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73-74页

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