圆柱、圆锥类复合材料构件Z-pin自动植入系统研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
图表清单 | 第8-10页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·先进复合材料及其应用概况 | 第11-12页 |
·先进复合材料概述 | 第11页 |
·先进复合材料的发展及应用 | 第11-12页 |
·Z-pin 技术 | 第12-18页 |
·Z-pin 技术及其特点 | 第13-15页 |
·Z-pin 技术的研究内容以及发展历程 | 第15-17页 |
·Z-pin 技术的应用 | 第17-18页 |
·本课题研究背景、意义以及研究内容 | 第18-20页 |
·本课题研究背景 | 第18页 |
·本课题研究意义 | 第18-19页 |
·本课题研究内容 | 第19-20页 |
第二章 Z-pin 过渡植入系统研究 | 第20-33页 |
·Z-pin 过渡植入平台技术要求及功能分析 | 第20-21页 |
·Z-pin 过渡植入平台结构设计 | 第21-25页 |
·总体规划 | 第21-24页 |
·运动学分析 | 第24页 |
·力学分析 | 第24-25页 |
·设计参数计算 | 第25-30页 |
·泡沫载体尺寸确定 | 第25-26页 |
·送 Z-pin 驱动电机选型 | 第26页 |
·剪切气缸选型 | 第26-29页 |
·泡沫载体驱动电机选型 | 第29-30页 |
·植入头升降气缸选型 | 第30页 |
·控制方案 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 超声自动植入平台 | 第33-45页 |
·超声自动植入平台分析 | 第33-35页 |
·超声自动植入平台技术要求 | 第33-34页 |
·超声自动植入平台功能分析 | 第34-35页 |
·超声自动植入平台总体设计规划 | 第35-38页 |
·平台旋转方案 | 第35-36页 |
·超声枪升降方案 | 第36页 |
·超声枪植入进给方案 | 第36-37页 |
·模具加热方案 | 第37-38页 |
·设计参数计算 | 第38-41页 |
·转台齿轮、减速机及电机选型 | 第38-39页 |
·超声植入枪升降滑台电机选型 | 第39-40页 |
·超声植入径向进给气缸选型 | 第40页 |
·模具加热功率计算 | 第40-41页 |
·控制方案 | 第41-44页 |
·圆柱类构件植入控制方案 | 第42-43页 |
·圆锥类构件植入控制方案 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 Z-pin 自动植入系统实验研究 | 第45-55页 |
·实验设计 | 第45-46页 |
·实验目的 | 第45页 |
·实验工艺条件 | 第45-46页 |
·实验平台控制系统调试 | 第46页 |
·存在问题及解决方案 | 第46-53页 |
·过渡植入过程中 pin 折断 | 第47-49页 |
·过渡植入时 Z-pin 植入深度及长度不准 | 第49-50页 |
·过渡植入过程中泡沫载体堆积 | 第50-52页 |
·超声辅助植入过程中 Z-pin 倾斜 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
·总结 | 第55页 |
·展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61页 |