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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

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