比浊法微生物快速检测仪设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·课题背景 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-15页 |
·平板计数技术 | 第11-12页 |
·ATP 检测技术 | 第12-13页 |
·代谢学检测技术 | 第13-14页 |
·比浊法检测技术 | 第14-15页 |
·对比及论证 | 第15页 |
·选题依据和研究内容 | 第15-17页 |
·选题依据 | 第15-16页 |
·主要研究目的和内容 | 第16-17页 |
第二章 系统总体方案设计 | 第17-36页 |
·模块化设计方案 | 第17-20页 |
·模块化设计 | 第17-19页 |
·检测原理 | 第19-20页 |
·检测仪总体结构设计 | 第20-23页 |
·整体式 | 第20-21页 |
·抽屉式 | 第21-22页 |
·方案评价 | 第22-23页 |
·箱体设计 | 第23-26页 |
·电源 | 第23-24页 |
·开关 | 第24页 |
·USB 接口 | 第24-25页 |
·线路布置 | 第25-26页 |
·抽屉设计 | 第26页 |
·导轨安装 | 第26页 |
·摇床安装 | 第26页 |
·导轨设计 | 第26-30页 |
·啮合式导轨 | 第27页 |
·轮系导轨 | 第27-30页 |
·方案评价 | 第30页 |
·消毒装置设计 | 第30-32页 |
·灯座和消毒灯的选择 | 第31页 |
·灯架设计 | 第31-32页 |
·自动进出仓装置设计 | 第32页 |
·温度控制 | 第32-35页 |
·总体介绍 | 第32-33页 |
·加热方式选择 | 第33页 |
·恒温控制器的选择 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 摇床机构的设计 | 第36-53页 |
·可实现往复运动的机构方案 | 第36-38页 |
·曲柄滑块机构 | 第36-37页 |
·凸轮机构 | 第37页 |
·不完全齿轮机构 | 第37-38页 |
·机构整体方案的设计 | 第38-43页 |
·曲柄滑块机构方案 | 第38-39页 |
·凸轮机构方案 | 第39-41页 |
·不完全齿轮机构方案 | 第41-42页 |
·方案的对比和论证 | 第42-43页 |
·整体方案的改进 | 第43-50页 |
·改进方案结构简图 | 第44-45页 |
·机构的输出运动轨迹分析 | 第45-46页 |
·主要零件的设计与选材 | 第46-50页 |
·所选方案主要部件计算 | 第50-52页 |
·电机的选型校核 | 第50页 |
·电机转矩校核 | 第50-51页 |
·曲柄强度的校核 | 第51-52页 |
·连杆强度的校核 | 第52页 |
·铆钉强度的校核 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 控制模块的设计 | 第53-59页 |
·单片机模块 | 第53-54页 |
·AD 采集模块 | 第54-57页 |
·硅光电池传感器 | 第54-55页 |
·多路检测信号选择电路 | 第55-56页 |
·AD 转化电路 | 第56-57页 |
·电机驱动系统 | 第57-58页 |
·光耦隔离器 | 第57页 |
·电机控制电路 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 三维模型的建立与仿真分析 | 第59-74页 |
·三维模型的建立 | 第59-60页 |
·各模块的三维建模 | 第59-60页 |
·摇床模块静力学分析 | 第60-65页 |
·有限元模型的建立与导入 | 第60-61页 |
·材料参数的确定 | 第61页 |
·约束及载荷的确定 | 第61-62页 |
·网格划分及网格质量检查 | 第62-64页 |
·应力与强度分析 | 第64页 |
·应变与刚度分析 | 第64-65页 |
·模态分析 | 第65-73页 |
·摇床模块模态分析 | 第65-69页 |
·机体外壳模态分析 | 第69-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
附录 | 第81-83页 |
个人简历 | 第81-82页 |
在学期间研究成果 | 第82-83页 |
附图及程序 | 第83-88页 |