基于异形热成型包装件的分切技术研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及目的意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 关于热成型包装机在线分切技术的研究 | 第10-11页 |
1.2.2 关于热成型包装件分切装置的研究 | 第11-13页 |
1.2.3 关于分切刀具对分切质量的影响研究 | 第13页 |
1.2.4 关于仿形机构与包装机械优化方法研究 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 包装件分切技术原理与工艺方案的研究 | 第16-28页 |
2.1 薄膜热成型产品特征与材料分析 | 第16-19页 |
2.1.1 常规包装件特征 | 第16-17页 |
2.1.2 异形包装件特征 | 第17-18页 |
2.1.3 热成型材料特性 | 第18-19页 |
2.2 热成型分切工艺技术方案的研究 | 第19-26页 |
2.2.1 横切与纵切技术方案确定 | 第19-22页 |
2.2.2 冲切技术方案确定 | 第22-24页 |
2.2.3 仿形裁切技术方案确定 | 第24-26页 |
2.3 热成型包装件分切工艺要求与质量分析 | 第26-27页 |
2.3.1 热成型包装件分切工艺要求 | 第26-27页 |
2.3.2 热成型包装件外观质量分析 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 异形件冲切装置设计与影响因素分析 | 第28-42页 |
3.1 冲切结构设计 | 第28-33页 |
3.1.1 冲切刀片设计 | 第28-31页 |
3.1.2 冲切刀模板设计 | 第31-32页 |
3.1.3 冲切辅助装置设计 | 第32-33页 |
3.1.4 冲切整体装置设计 | 第33页 |
3.2 冲切质量影响因素分析 | 第33-37页 |
3.2.1 冲切压力分析 | 第33-36页 |
3.2.2 冲切关键因素分析 | 第36-37页 |
3.3 宽幅多腔包装机分切装置设计 | 第37-41页 |
3.3.1 宽幅多腔分切方案设计 | 第37-39页 |
3.3.2 输送装置设计 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 异形件裁切机构选型与装置设计 | 第42-60页 |
4.1 异形件裁切装置的设计要求 | 第42页 |
4.2 裁切装置结构选型与设计 | 第42-50页 |
4.2.1 夹紧机构选型与设计 | 第42-46页 |
4.2.2 仿形机构选型与设计 | 第46-49页 |
4.2.3 刀具定位机构选型与设计 | 第49-50页 |
4.2.4 转角机构选型与设计 | 第50页 |
4.3 关键机构运动分析及优化设计 | 第50-56页 |
4.3.1 夹紧机构运动分析 | 第51-53页 |
4.3.2 仿形机构运动分析 | 第53-56页 |
4.4 工作循环图设计与编制 | 第56-57页 |
4.4.1 工作循环图设计与编制 | 第56页 |
4.4.2 仿形裁切工作循环图绘制 | 第56-57页 |
4.5 仿形裁切装置设计 | 第57-59页 |
4.5.1 夹紧机构装置设计 | 第57-58页 |
4.5.2 仿形机构装置设计 | 第58-59页 |
4.5.3 转角定位装置设计 | 第59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基于SolidWorks的三维模型设计 | 第60-66页 |
5.1 SolidWorks软件介绍 | 第60-61页 |
5.2 异形包装件冲切装置三维模型设计 | 第61-63页 |
5.2.1 单排固定冲切装置三维模型设计 | 第61-62页 |
5.2.2 宽幅多腔分切装置三维模型设计 | 第62-63页 |
5.3 异形包装件仿形裁切装置三维模型设计 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 研究工作总结 | 第66-67页 |
6.2 论文创新点 | 第67页 |
6.3 论文不足之处 | 第67页 |
6.4 未来工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |