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集成TRIZ、FA和VP的全自动酶免疫分析仪的设计

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

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