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基于TRIZ理论的受电弓结构设计方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 课题研究的背景第10页
        1.1.2 课题研究的意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 受电弓系统发展及研究现状第11-13页
        1.2.2 TRIZ理论发展及研究现状第13-14页
        1.2.3 FAHP理论发展及研究现状第14-15页
    1.3 论文的主要研究内容第15-18页
        1.3.1 论文的主要内容第15-16页
        1.3.2 论文的技术路线第16-18页
    本章小结第18-19页
第二章 TRIZ理论和FAHP评价第19-34页
    2.1 TRIZ进化理论第19-23页
        2.1.1 技术进化模式第20-21页
        2.1.2 技术进化路线第21-23页
    2.2 TRIZ理论模型问题求解工具第23-30页
        2.2.1 物-场分析方法第23-25页
        2.2.2 技术矛盾和矛盾矩阵方法第25-28页
        2.2.3 物理矛盾和分离原理方法第28页
        2.2.4 知识库与效应库第28-30页
        2.2.5 TRIZ理论求解局限性第30页
    2.3 FAHP评价方法第30-33页
        2.3.1 评价等级集第30-31页
        2.3.2 评价指标集第31页
        2.3.3 权重向量集第31-33页
        2.3.4 隶属度函数第33页
        2.3.5 综合评价矩阵第33页
    本章小结第33-34页
第三章 基于TRIZ进化理论的受电弓系统分析第34-47页
    3.1 受电弓结构及工作原理第34-36页
        3.1.1 某型高速受电弓结构简介第34-35页
        3.1.2 某型高速受电弓工作原理第35-36页
    3.2 受电弓结构故障分析第36-40页
        3.2.1 受电弓结构故障类型分析第36-38页
        3.2.2 受电弓常见结构故障原因分析第38-40页
    3.3 受电弓系统进化趋势分析第40-46页
        3.3.1 基于专利数量的受电弓系统进化分析第40-42页
        3.3.2 基于进化路线的受电弓系统进化分析第42-45页
        3.3.3 受电弓系统优化设计方案解集第45-46页
    本章小节第46-47页
第四章 基于TRIZ理论的受电弓结构优化设计及评价第47-67页
    4.1 上臂顶管结构优化设计方案第47-49页
        4.1.1 上臂顶管结构优化设计分析第47-48页
        4.1.2 上臂顶管结构优化设计方案第48-49页
    4.2 碳滑板结构优化设计方案第49-52页
        4.2.1 碳滑板结构优化设计分析第49页
        4.2.2 碳滑板部件优化设计方案第49-52页
    4.3 转轴结构优化设计方案第52-54页
        4.3.1 转轴部件优化设计分析第52页
        4.3.2 转轴部件优化设计方案第52-54页
    4.4 弓头支架结构优化设计方案第54-57页
        4.4.1 弓头支架结构优化设计分析第54-55页
        4.4.2 弓头支架部件优化设计方案第55-57页
    4.5 受电弓优化设计方案评价第57-66页
        4.5.1 受电弓优化设计方案评价路线第57-58页
        4.5.2 受电弓优化设计方案评价第58-66页
    本章小结第66-67页
第五章 受电弓结构优化设计方案有限元分析第67-85页
    5.1 有限元分析简介第67-68页
        5.1.1 结构离散第67页
        5.1.2 单元分析第67-68页
        5.1.3 整体分析第68页
    5.2 上臂顶管结构优化设计方案有限元分析第68-76页
        5.2.1 上臂顶管结构有限元建模第68-70页
        5.2.2 上臂顶管结构有限元分析第70-76页
    5.3 弓头支架结构优化设计方案有限元分析第76-81页
        5.3.1 弓头支架结构有限元建模第77-79页
        5.3.2 弓头支架结构有限元分析第79-81页
    5.4 转轴结构优化设计方案有限元分析第81-84页
        5.4.1 转轴结构有限元建模第81-82页
        5.4.2 转轴结构有限元分析第82-84页
    本章小结第84-85页
结论与展望第85-87页
    结论第85-86页
    展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-92页
附录Ⅰ第92-93页

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