摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题解析 | 第10-12页 |
1.1.1 免疫酶技术的发展 | 第10页 |
1.1.2 国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.1.3 课题目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 产品设计方法概况 | 第12-15页 |
1.2.1 产品的概念设计 | 第13-14页 |
1.2.2 产品的结构设计 | 第14-15页 |
1.2.3 产品的性能分析 | 第15页 |
1.3 本课题的研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-18页 |
第二章 集成TRIZ、FA和VP的产品创新设计研究 | 第18-34页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 功能分析 | 第18-23页 |
2.2.1 功能分类 | 第18-19页 |
2.2.2 功能结构定义 | 第19-20页 |
2.2.3 功能结构分析方法 | 第20-23页 |
2.3 TRIZ解决创新问题 | 第23-31页 |
2.3.1 TRIZ的来源及内容 | 第23-24页 |
2.3.2 利用矛盾及其解决原理实现创新 | 第24-28页 |
2.3.3 利用物-场分析的冲突确定 | 第28-31页 |
2.4 TRIZ、FA和VP的创新设计方法 | 第31-33页 |
2.4.1 虚拟样机技术 | 第31页 |
2.4.2 TRIZ、FA和VP的集成 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 全自动酶免疫分析仪功能分析 | 第34-42页 |
3.1 酶免疫分析仪简介 | 第34-36页 |
3.1.1 酶联免疫分析原理 | 第34页 |
3.1.2 酶免疫分析仪检测路线 | 第34-35页 |
3.1.3 酶免疫分析仪系统功能划分 | 第35-36页 |
3.2 基于FA的酶免疫分析仪功能分析 | 第36-41页 |
3.2.1 酶免疫分析仪的功能设计目标 | 第36-37页 |
3.2.2 加样系统功能结构分析 | 第37-38页 |
3.2.3 加热系统功能结构分析 | 第38-39页 |
3.2.4 试剂盘移动系统功能结构分析 | 第39-40页 |
3.2.5 光电检测系统功能结构分析 | 第40页 |
3.2.6 辅助系统功能结构分析 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 全自动酶免疫分析仪产品方案的确定 | 第42-62页 |
4.1 TRIZ创新问题解决 | 第42-47页 |
4.1.1 酶免疫分析仪的设计问题 | 第42-43页 |
4.1.2 加样系统矛盾分析 | 第43-44页 |
4.1.3 加热系统矛盾分析 | 第44-46页 |
4.1.4 试剂盘移动系统设计问题 | 第46页 |
4.1.5 光电检测系统分析 | 第46-47页 |
4.2 基于TRIZ的创新设计 | 第47-54页 |
4.2.1 加样系统的设计 | 第47-50页 |
4.2.2 加样系统传动系统布局设计 | 第50-52页 |
4.2.3 加热系统的设计 | 第52页 |
4.2.4 试剂盘移动系统设计 | 第52-53页 |
4.2.5 光电检测系统设计 | 第53-54页 |
4.3 核心部件的计算 | 第54-60页 |
4.3.1 加样系统步进电机选型计算 | 第54-56页 |
4.3.2 加样精度计算 | 第56-58页 |
4.3.3 加热效率计算 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 全自动酶免疫分析仪的仿真分析 | 第62-74页 |
5.1 动力学仿真 | 第62-67页 |
5.1.1 多体系统动力学基本理论 | 第62-63页 |
5.1.2 酶免疫分析仪虚拟样机建立 | 第63-64页 |
5.1.4 虚拟样机的仿真验证 | 第64-67页 |
5.2 加热系统的热力学分析 | 第67-72页 |
5.2.1 ANSYS在热力学分析中的应用 | 第67-68页 |
5.2.2 试剂托盘的热力耦合分析 | 第68-71页 |
5.2.3 样本加热槽温度热分析 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 工作总结 | 第74-75页 |
6.2 进一步研究与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
发表论文和参加科研情况 | 第80-82页 |
发表论文 | 第80页 |
参加科研 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |