摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1. 绪论 | 第10-18页 |
·选题的背景及来源 | 第10-11页 |
·虚拟制造技术 | 第11-15页 |
·虚拟制造的概念 | 第11-12页 |
·虚拟制造的种类 | 第12-13页 |
·虚拟制造的关键技术 | 第13-14页 |
·虚拟制造技术的研究现状 | 第14-15页 |
·课题研究的主要内容 | 第15-16页 |
·课题研究的意义和创新 | 第16-18页 |
2. 电容器氧化处理夹具机构的研究 | 第18-35页 |
·电容器氧化处理夹具介绍 | 第18-20页 |
·电容器氧化处理夹具工作原理 | 第20-21页 |
·电容器氧化处理夹具模型分析 | 第21-34页 |
·力学模型建立 | 第21-22页 |
·分析基础 | 第22-26页 |
·结构设计和计算 | 第26-31页 |
·铰点力的计算 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3. 电容器氧化处理夹具实体模型建立 | 第35-43页 |
·产品的装配建模技术 | 第35-37页 |
·产品装配模型的基本概念 | 第35页 |
·面向装配设计的基本原则 | 第35-36页 |
·装配体中的约束关系 | 第36页 |
·装配模型的确定及零件的详细设计 | 第36-37页 |
·夹具设计及定位情况 | 第37-38页 |
·夹具零件实体造型 | 第38-40页 |
·夹具零件的虚拟装配及干涉检验 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
4. 基于 ADAMS 的电容器氧化处理夹具机构运动仿真分析 | 第43-58页 |
·ADAMS 软件介绍 | 第43页 |
·虚拟样机的建立 | 第43-50页 |
·MECHAMSM/PRO 接口介绍 | 第44-45页 |
·MECHAMSM/PRO 的设计流程 | 第45-47页 |
·ADAMS 的设计流程 | 第47-50页 |
·夹具机构仿真分析 | 第50-57页 |
·夹具张开状态受力分析 | 第50-54页 |
·夹具闭合状态受力分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5. 电容器氧化处理夹具主要零件的有限元分析 | 第58-74页 |
·弹性力学有限单元法求解问题内容 | 第58-59页 |
·弹性力学的研究内容 | 第58页 |
·弹性力学的求解方法 | 第58-59页 |
·弹性力学有限元法的基本方程 | 第59-64页 |
·基本知识 | 第59-60页 |
·结构离散化 | 第60-61页 |
·位移插值函数 | 第61-62页 |
·应力转换矩阵和应变转换矩阵 | 第62-63页 |
·单元刚度矩阵和整体刚度矩阵 | 第63-64页 |
·电容器氧化处理夹具主要零件的有限元分析 | 第64-73页 |
·夹具主要零件的有限元模型建立 | 第64-66页 |
·有限元分析结果 | 第66-69页 |
·结果分析 | 第69-71页 |
·夹具结构优化 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |