VS系列病人监护仪的研究与开发
摘要(中文) | 第4-6页 |
摘要(英文) | 第6-8页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 前言 | 第13-25页 |
1.1 病人监护仪简介 | 第13-20页 |
1.1.1 病人监护仪的定义 | 第13-14页 |
1.1.2 常见监护参数及其测量原理 | 第14-15页 |
1.1.3 病人监护仪的分类 | 第15-16页 |
1.1.4 病人监护仪的主要结构 | 第16-18页 |
1.1.5 监护仪的发展史 | 第18-19页 |
1.1.6 现代监护仪的特点和发展趋势 | 第19-20页 |
1.2 全球监护仪市场现状 | 第20-22页 |
1.3 本课题的意义 | 第22-23页 |
1.4 监护仪的研发流程 | 第23页 |
1.5 监护仪研发中的难点与对策 | 第23-24页 |
1.6 本章小结 | 第24-25页 |
第二章 基于三维实体建模的并行工程设计 | 第25-39页 |
2.1 基于并行工程的产品设计方法 | 第25-28页 |
2.1.1 并行工程的定义 | 第25页 |
2.1.2 并行工程的特点 | 第25页 |
2.1.3 传统产品设计过程和并行工程的比较 | 第25-27页 |
2.1.4 三维实体设计在实现并行工程中的作用 | 第27-28页 |
2.2 实体建模和重量优化 | 第28-33页 |
2.2.1 全参数化、自顶向下的三维实体设计 | 第28-29页 |
2.2.2 重量优化对象分析 | 第29页 |
2.2.3 钣金件的设计计算 | 第29-33页 |
2.2.4 机架强度的校核 | 第33页 |
2.3 静态干涉检查 | 第33-35页 |
2.4 基于动态仿真的可装配性研究 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 整机的热仿真研究 | 第39-56页 |
3.1 电子产品热设计的必要性 | 第39-40页 |
3.2 电子产品热设计的主要原则 | 第40-41页 |
3.3 电子产品的主要散热方法 | 第41-42页 |
3.4 常用的的热设计方法 | 第42页 |
3.5 Icepak 简介 | 第42-45页 |
3.5.1 Icepak 的应用范围 | 第43-44页 |
3.5.2 Icepak 的技术特点 | 第44-45页 |
3.6 热仿真的前处理 | 第45-48页 |
3.7 热仿真的结果分析 | 第48-49页 |
3.8 系统热性能优化 | 第49-55页 |
3.9 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 整机的热性能试验研究 | 第56-66页 |
4.1 试验背景 | 第56-57页 |
4.2 实验装置 | 第57页 |
4.3 基于LabView 的虚拟仪器编程 | 第57-62页 |
4.3.1 虚拟仪器的定义 | 第57页 |
4.3.2 虚拟仪器的结构原理 | 第57-59页 |
4.3.3 虚拟仪器的性能特点 | 第59-60页 |
4.3.4 LabVIEW 编程 | 第60-62页 |
4.4 试验结果与分析 | 第62-65页 |
4.4.1 实验条件 | 第62-63页 |
4.4.2 实验结果分析 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 整机的冲击振动试验 | 第66-81页 |
5.1 冲击振动试验的目的 | 第66页 |
5.2 试验装置和试验要求 | 第66-67页 |
5.2.1 冲击试验的标准 | 第66-67页 |
5.2.2 振动试验的标准 | 第67页 |
5.3 试验过程和失效分析 | 第67-69页 |
5.4 基于有限元技术的零件变形分析 | 第69-80页 |
5.4.1 Pro/MECHANICA 简介 | 第70-71页 |
5.4.2 电池门的受力状况分析 | 第71-72页 |
5.4.3 约束条件的定义 | 第72页 |
5.4.4 载荷的定义 | 第72-73页 |
5.4.5 材料的定义 | 第73-74页 |
5.4.6 电池门的有限元网格划分和调整 | 第74-76页 |
5.4.7 仿真计算和分析 | 第76-78页 |
5.4.8 电池门的设计修改和校核 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
附录1 热性能试验数据文件节选 | 第86-87页 |
附录2 修改设计后的电池门有限元分析结果 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
在校期间发表的论文 | 第93页 |