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全自动尿沉渣分析仪结构设计与分析

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-16页
第1章 绪论第17-25页
    1.1 引言第17页
    1.2 尿沉渣分析仪的国内外发展现状第17-20页
        1.2.1 尿沉渣检测方法发展第17-18页
        1.2.2 尿沉渣分析设备国外发展第18-19页
        1.2.3 尿沉渣分析设备国内发展第19-20页
    1.3 电子设备结构设计的国内外探究第20-22页
        1.3.1 电子设备结构设计内容第20-21页
        1.3.2 电子设备结构设计发展第21-22页
        1.3.3 尿沉渣分析仪结构设计现状第22页
    1.4 课题来源及研究意义第22-23页
    1.5 本文主要研究内容第23-25页
第2章 尿沉渣分析仪概述和结构设计分析第25-35页
    2.1 尿沉渣分析仪概述第25-28页
        2.1.1 全自动分析仪测试原理第25页
        2.1.2 全自动分析仪的组成第25-26页
        2.1.3 尿沉渣分析仪流程控制第26-28页
    2.2 设备的整机机械结构设计分析第28-30页
        2.2.1 整机模块化设计分析第28页
        2.2.2 整机结构设计方案分析第28-29页
        2.2.3 整机机械结构设计方案第29-30页
    2.3 设备的热设计第30-32页
        2.3.1 传热学基础理论第30-31页
        2.3.2 热设计的研究内容第31页
        2.3.3 冷却方式第31-32页
    2.4 电磁兼容性设计第32-33页
        2.4.1 电磁兼容性概述第32页
        2.4.2 电磁兼容性设计方法第32-33页
    2.5 防腐蚀设计第33-34页
        2.5.1 腐蚀基本原理第33页
        2.5.2 防腐蚀设计方法第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 全自动尿沉渣分析仪整机机械结构设计第35-73页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 进出架系统结构设计第36-52页
        3.2.1 进出架系统运动原理第36-37页
        3.2.2 试管架设计第37-38页
        3.2.3 支撑板设计第38-41页
        3.2.4 进架机构设计第41-45页
        3.2.5 横向运动设计第45-46页
        3.2.6 出架机构设计第46-48页
        3.2.7 急诊机构设计第48-50页
        3.2.8 进出架机架设计第50-52页
    3.3 微镜系统结构设计第52-58页
        3.3.1 微镜结构改造原理第52页
        3.3.2 物镜转换运动第52-54页
        3.3.3 载物台上下(Z轴)运动第54-55页
        3.3.4 载物台左右(X轴)运动第55-57页
        3.3.5 载物台前后(Y轴)运动第57-58页
    3.4 管路系统结构设计第58-68页
        3.4.1 管路系统原理第58-60页
        3.4.2 泵、阀的选择第60-62页
        3.4.3 吸样针机构设计第62-64页
        3.4.4 吸样运动组件设计第64-66页
        3.4.5 管路系统整体布局设计第66-68页
    3.5 机箱设计第68-71页
        3.5.1 机箱设计总体方案第68页
        3.5.2 各零部件组装设计第68-71页
        3.5.3 整机装配第71页
    3.6 本章小结第71-73页
第4章 基于Icepak仿真的机箱热分析与优化第73-93页
    4.1 引言第73页
    4.2 机箱热设计第73-74页
        4.2.1 电子设备热设计步骤第73-74页
        4.2.2 尿沉渣分析仪机箱热设计第74页
    4.3 电子设备热分析方法第74-76页
        4.3.1 直接计算法第75页
        4.3.2 数值法第75页
        4.3.3 热分析应用软件第75-76页
    4.4 机箱热分析第76-84页
        4.4.1 机箱建模第76-79页
        4.4.2 网格划分与检查第79页
        4.4.3 求解计算第79-81页
        4.4.4 后处理第81-82页
        4.4.5 结果分析第82-84页
    4.5 机箱结构优化方案1第84-89页
        4.5.1 优化方式第84页
        4.5.2 优化结果第84-87页
        4.5.3 优化分析第87-89页
    4.6 机箱结构优化方案2第89-91页
        4.6.1 优化方式第89页
        4.6.2 优化结果第89-90页
        4.6.3 优化分析第90-91页
    4.7 本章小结第91-93页
第5章 结论与展望第93-97页
    5.1 结论第93-95页
    5.2 展望第95-97页
参考文献第97-103页
致谢第103-104页
附件第104页

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