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屋顶盒灌装机底部封口部件的设计及研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外包装机械研究现状第11-14页
        1.2.1 国内包装机械现状第11-13页
        1.2.2 国外包装机械现状第13-14页
    1.3 论文主要研究内容及方法第14-15页
    1.4 本章小结第15-16页
2 屋顶盒灌装机底部封口部件的结构设计第16-33页
    2.1 屋顶盒灌装机的组成及工作原理第16-17页
        2.1.1 屋顶盒灌装机的组成及工作原理第16-17页
        2.1.2 屋顶盒灌装机底部封口部件的组成及工作原理第17页
    2.2 心轴组件的设计第17-22页
        2.2.1 心轴组件的结构设计第17-19页
        2.2.2 心轴的传动第19-21页
        2.2.3 机构运动行程时间第21-22页
        2.2.4 心轴部件三维模型第22页
    2.3 加热机构的设计第22-26页
        2.3.1 加热机构的结构设计第22-23页
        2.3.2 加热气缸选型第23-24页
        2.3.3 加热风盒的结构设计第24页
        2.3.4 温度、风量及时间关系的确定第24-26页
        2.3.5 加热机构三维模型第26页
    2.4 成型机构的设计第26-30页
        2.4.1 成型机构的结构设计第26-27页
        2.4.2 成型机构的气缸选型第27-28页
        2.4.3 摆杆张角的计算第28-29页
        2.4.4 成型机构驱动力与纸盒反推力的关系第29-30页
        2.4.5 成型机构的三维模型第30页
    2.5 封口机构的设计第30-32页
        2.5.1 封口机构的结构设计第30-31页
        2.5.2 调整装置的设计第31-32页
        2.5.3 封口机构的三维模型第32页
    2.6 本章小结第32-33页
3 成型机构的建模与运动学仿真第33-43页
    3.1 SolidWorks软件简介第33-34页
    3.2 成型机构的三维建模第34-35页
        3.2.1 成型机构零部件的建模第34页
        3.2.2 成型机构装配体第34-35页
    3.3 虚拟样机技术与ADAMS软件概述第35-36页
        3.3.1 虚拟样机技术第35页
        3.3.2 ADAMS软件介绍第35-36页
        3.3.3 ADAMS仿真流程第36页
    3.4 成型机构的运动学仿真第36-42页
        3.4.1 SolidWorks模型导入ADAMS第36-37页
        3.4.2 模型的编辑第37页
        3.4.3 施加约束第37-38页
        3.4.4 添加驱动及检验模型第38-39页
        3.4.5 设置驱动函数第39页
        3.4.6 成型机构的运动仿真分析第39-42页
    3.5 本章小结第42-43页
4 加热过程的ANSYS模拟分析第43-53页
    4.1 ANSYS软件概述第43-44页
        4.1.1 ANSYS软件介绍第43-44页
        4.1.2 ANSYS的热分析第44页
    4.2 传热过程的有限元模型第44-46页
        4.2.1 传热过程的微分方程第44-45页
        4.2.2 边界条件第45-46页
        4.2.3 模型的分析及求解第46页
    4.3 利用ANSYS进行热分析的步骤第46-47页
        4.3.1 建模第46页
        4.3.2 加载求解第46-47页
        4.3.3 查看结果第47页
    4.4 屋顶盒底部加热过程的ANSYS分析第47-52页
        4.4.1 SolidWorks模型导入ANSYS第47页
        4.4.2 选择单元类型与定义材料模型第47-48页
        4.4.3 粘接运算第48页
        4.4.4 网格划分第48-49页
        4.4.5 热边界条件和瞬态设置第49页
        4.4.6 分析结果第49-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 心轴的有限元分析第53-61页
    5.1 静力学分析基础第53-54页
    5.2 心轴有限元静力学仿真分析第54-57页
        5.2.1 几何模型的简化与导入第54页
        5.2.2 定义材料属性第54页
        5.2.3 选择单元类型与网格划分第54-55页
        5.2.4 边界条件的确定及添加载荷第55-56页
        5.2.5 心轴有限元分析结果第56-57页
    5.3 心轴结构的优化设计第57-60页
        5.3.1 心轴结构的优化第57-59页
        5.3.2 心轴结构优化结果分析第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
6 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66-67页
致谢第67-69页

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