摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题背景 | 第12-14页 |
1.2 升降式输送机的设计背景 | 第14-15页 |
1.3 课题研究的核心和意义 | 第15-16页 |
1.3.1 阴极铜自动包装机组的关键技术问题 | 第15-16页 |
1.3.2 阴极铜自动包装机组的意义 | 第16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.4.1 升降技术与应用研究 | 第16-18页 |
1.4.2 输送机技术与应用及动力学特性研究 | 第18-19页 |
1.4.3 链及滚珠丝杠研究 | 第19-21页 |
1.4.4 铜包装相关研究 | 第21页 |
1.5 研究发展趋势 | 第21-22页 |
1.6 课题研究内容与研究方法 | 第22页 |
1.7 本章小结 | 第22-24页 |
第二章 阴极铜自动包装机组工位设计 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 阴极铜包装要求 | 第24-26页 |
2.3 阴极铜自动包装机组工位设计 | 第26-35页 |
2.3.1 整形机组工位设计 | 第26-31页 |
2.3.2 打包机组工位设计 | 第31-34页 |
2.3.3 入库输送机组工位设计 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 升降式输送机的设计 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 升降式输送机的设计要求 | 第36-38页 |
3.2.1 升降式输送机功能设计 | 第37-38页 |
3.2.2 升降式输送机参数设计 | 第38页 |
3.3 升降传动机构的选择 | 第38-40页 |
3.4 输送传动机构的选择 | 第40-41页 |
3.5 升降式输送机主要参数的计算 | 第41-48页 |
3.5.1 滚珠丝杠升降机参数的计算 | 第41-46页 |
3.5.2 输送链参数的计算 | 第46-48页 |
3.6 升降同步性设计 | 第48-50页 |
3.7 升降式输送机的设计 | 第50-51页 |
3.8 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 输送机输送过程侧向力研究 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 输送过程动量方程 | 第52-56页 |
4.2.1 输送机输送过程动量方程建立 | 第53-54页 |
4.2.2 输送机输送过程动量方程分析 | 第54-56页 |
4.3 虚拟样机技术及Adams软件简介 | 第56-57页 |
4.3.1 虚拟样机技术 | 第56-57页 |
4.3.2 Adams软件简介 | 第57页 |
4.4 升降式输送机虚拟样机建模与仿真 | 第57-62页 |
4.4.1 升降式输送机动力学问题 | 第57-58页 |
4.4.2 升降式输送机虚拟样机模型基本假设 | 第58页 |
4.4.3 升降式输送机虚拟样机简化模型 | 第58-61页 |
4.4.4 输送过程侧向力可控速度输送驱动方式 | 第61-62页 |
4.5 输送机输送过程侧向力分析 | 第62-69页 |
4.5.1 输送机输送过程侧向力分析 | 第62-68页 |
4.5.2 输送机输送过程侧向力结论 | 第68-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 输送机机架静态结构分析与侧向支撑 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 输送机机架结构设计 | 第70-71页 |
5.3 有限元法及ANSYS workbench简介 | 第71-74页 |
5.3.1 有限元法理论基础 | 第71-72页 |
5.3.2 线性静态结构分析 | 第72-73页 |
5.3.4 有限元法应用范围及分析步骤 | 第73页 |
5.3.5 ANSYS Workbench简介 | 第73-74页 |
5.4 输送机机架静态结构分析 | 第74-78页 |
5.4.1 有限元分析前处理 | 第74-76页 |
5.4.2 输送机机架静态分析 | 第76-78页 |
5.5 输送机机架侧向支撑设计 | 第78-80页 |
5.5.1 导向支撑机构设计 | 第78-79页 |
5.5.2 导向支撑轮实际模型 | 第79-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-86页 |
6.1 结论 | 第82页 |
6.2 本文的创新点 | 第82-83页 |
6.3 展望 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文、专利 | 第94页 |