典型光伏组件的包装技术与关键包装结构优化研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·课题研究背景与意义 | 第8-11页 |
·光伏组件托盘包装概况 | 第8-10页 |
·光伏组件包装存在问题 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·托盘研究现状 | 第11-13页 |
·仿真技术在包装中的应用 | 第13-14页 |
·课题研究目标与内容 | 第14-15页 |
·研究目标 | 第14页 |
·研究内容 | 第14-15页 |
第二章 光伏组件整体包装方案的确立 | 第15-25页 |
·方案设计关注因素 | 第15-18页 |
·目标客户要求 | 第15-16页 |
·产品保护性要求 | 第16-17页 |
·包装工艺过程 | 第17-18页 |
·包装成本要求 | 第18页 |
·关键包装结构的确立 | 第18-20页 |
·设计初始信息 | 第18页 |
·关键包装结构的确立 | 第18-20页 |
·固定件的结构设计 | 第20-24页 |
·材料选用 | 第20页 |
·设计原则 | 第20-21页 |
·结构设计 | 第21-23页 |
·整体包装方案介绍 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 基于有限元的光伏组件托盘弯曲性能分析 | 第25-32页 |
·光伏组件托盘 | 第25-27页 |
·托盘特点 | 第25页 |
·性能评价 | 第25-26页 |
·关键技术 | 第26-27页 |
·托盘结构改进 | 第27页 |
·有限元分析 | 第27-31页 |
·托盘设计模型 | 第28页 |
·材料参数定义 | 第28页 |
·接触定义 | 第28-29页 |
·网格划分 | 第29页 |
·载荷与约束 | 第29页 |
·求解及后处理 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 托盘结构的力学性能分析与试验验证 | 第32-46页 |
·均布载荷下托盘的力学性能分析 | 第32-37页 |
·宽度方向的力学性能分析 | 第32-33页 |
·长度方向的力学性能分析 | 第33-37页 |
·托盘弯曲性能试验验证 | 第37-43页 |
·实验方案设计 | 第37页 |
·木材性能试验 | 第37-38页 |
·托盘弯曲试验 | 第38-40页 |
·实验结果分析 | 第40-43页 |
·托盘设计准则 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 基于 MATLAB 的托盘尺寸优化设计 | 第46-56页 |
·托盘尺寸优化设计数学模型的建立 | 第47-49页 |
·优化设计的一般数学模型 | 第47-48页 |
·确定设计变量 | 第48页 |
·确定目标函数 | 第48-49页 |
·确定约束条件 | 第49页 |
·确立托盘尺寸优化数学模型 | 第49页 |
·托盘优化设计的 MATLAB 编程 | 第49-55页 |
·MATLAB 简介 | 第49-50页 |
·托盘优化程序功能要求 | 第50页 |
·MATLAB 程序结构 | 第50-51页 |
·材料库 TXT 文件编写 | 第51-52页 |
·目标函数 M 文件的编写 | 第52页 |
·约束函数的 M 文件编写 | 第52-53页 |
·主程序 M 文件的编写 | 第53-54页 |
·优化分析与优化结果数据库 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第六章 光伏组件关键包装结构的跌落仿真分析 | 第56-64页 |
·跌落仿真的模拟工况 | 第56-57页 |
·ISTA 简介 | 第56页 |
·ISTA 标准选择 | 第56-57页 |
·跌落仿真分析 | 第57-63页 |
·模型简化及材料参数设置 | 第57-59页 |
·接触定义 | 第59页 |
·网格划分 | 第59-60页 |
·载荷与约束 | 第60-61页 |
·仿真结果分析 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第七章 研究结论与展望 | 第64-66页 |
·主要研究结论 | 第64页 |
·论文创新点 | 第64页 |
·论文不足及课题展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录A 作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第70-71页 |
附录B 试验数据及其处理 | 第71-75页 |
附录C MATLAB 程序代码 | 第75-79页 |
mycon.m 文件程序代码 | 第75页 |
main.m 文件程序代码 | 第75-79页 |
附图1 托盘结构Ⅰ | 第79-80页 |
附图2 托盘结构Ⅱ | 第80页 |