第一章 绪论 | 第1-18页 |
§1-1 碱锰电池的发展概况 | 第8-10页 |
1-1-1 我国电池发展简史 | 第8页 |
1-1-2 碱锰电池发展现状 | 第8-9页 |
1-1-3 碱锰电池的发展趋势 | 第9-10页 |
§1-2 碱锰电池检测手段 | 第10-11页 |
1-2-1 国内外电池检测技术 | 第10-11页 |
1-2-2 国内现行检测手段 | 第11页 |
§1-3 碱锰电池制造的发展现状及趋势 | 第11-15页 |
1-3-1 制造技术的发展现状及趋势 | 第11-13页 |
1-3-2 碱锰电池生产设备现状 | 第13-15页 |
§1-4 本文的研究目的及主要内容 | 第15-17页 |
1-4-1 本课题研究的意义及目的 | 第15页 |
1-4-2 主要研究内容 | 第15-16页 |
1-4-3 本课题解决的主要问题 | 第16-17页 |
本章小结 | 第17-18页 |
第二章 功能原理方案设计 | 第18-30页 |
§2-1 本课题的提出 | 第18-19页 |
2-1-1 碱锰电池自动检测系统工艺技术要求 | 第18页 |
2-1-2 设计任务及要求 | 第18-19页 |
§2-2 提出解决问题的方法 | 第19-23页 |
2-2-1 自动检测系统总功能 | 第19-20页 |
2-2-2 自动检测系统功能原理方案设计 | 第20页 |
2-2-3 自动检测系统功能形态学矩阵 | 第20-21页 |
2-2-4 子功能元求解 | 第21-22页 |
2-2-5 检测系统功能原理方案 | 第22-23页 |
§2-3 自动检测系统最佳方案确定 | 第23-29页 |
2-3-1 自动检测系统综合评价方法的分析 | 第23-24页 |
2-3-2 多级模糊评价计算方法 | 第24-25页 |
2-3-3 自动检测系统总体方案的三级模糊综合评价 | 第25-29页 |
本章小结 | 第29-30页 |
第三章 虚拟设计 | 第30-44页 |
§3-1 CAD的发展 | 第30-32页 |
3-1-1 第一次CAD技术革命 | 第30页 |
3-1-2 第二次CAD技术革命—实体造型技术 | 第30-31页 |
3-1-3 第三次CAD技术革命—参数化技术 | 第31页 |
3-1-4 第四次CAD技术革命—变量化技术 | 第31页 |
3-1-5 第五次CAD技术革命—虚拟现实技术 | 第31-32页 |
§3-2 虚拟设计 | 第32-35页 |
3-2-1 虚拟现实技术的由来 | 第32-33页 |
3-2-2 虚拟设计系统的分类 | 第33-34页 |
3-2-3 虚拟设计系统特征 | 第34页 |
3-2-4 虚拟设计系统构成 | 第34-35页 |
§3-3 UGⅡ在电池自动检测系统中的应用 | 第35-41页 |
3-3-1 UGⅡ的特点 | 第35-36页 |
3-3-2 UG模块介绍 | 第36-38页 |
3-3-3 UGⅡ在电池检测系统中的应用 | 第38-41页 |
3-3-4 由UGⅡ的Drafting模块给出二维工程技术图形 | 第41页 |
§3-4 干涉检验与动态仿真 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-44页 |
第四章 检测系统设计 | 第44-52页 |
§4-1 检测控制系统的设计 | 第44-45页 |
4-1-1 技术指标要求 | 第44页 |
4-1-2 检测性能 | 第44-45页 |
§4-2 检测控制系统硬件设计 | 第45-49页 |
4-2-1 控制系统 | 第45-48页 |
4-2-2 系统检测电路图 | 第48-49页 |
§4-3 自动检测系统软件设计 | 第49-51页 |
本章小结 | 第51-52页 |
第五章 实验 | 第52-61页 |
§5-1 一元线性回归 | 第52-56页 |
5-1-1 线性模型 | 第52-53页 |
5-1-2 回归系数的估计 | 第53-54页 |
5-1-3 相关分析 | 第54-55页 |
5-1-4 显著性检验 | 第55-56页 |
§5-2 非线性回归 | 第56-57页 |
5-2-1 函数线性化 | 第56-57页 |
5-2-2 非线性回归 | 第57页 |
§5-3 实验设计 | 第57-60页 |
5-3-1 试验设计及数据采集 | 第57-58页 |
5-3-2 回归分析 | 第58-60页 |
本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第72页 |