摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究的目标和意义 | 第9-10页 |
1.2 无菌砖包机的介绍 | 第10-15页 |
1.2.1 高速无菌砖包生产系统 | 第10-12页 |
1.2.2 无菌砖包机的分类 | 第12页 |
1.2.3 国内外无菌砖包机发展与现状 | 第12-15页 |
1.3 论文的研究内容 | 第15-17页 |
1.3.1 高速无菌砖包机排包过程中的新问题 | 第15页 |
1.3.2 论文的主要工作 | 第15-16页 |
1.3.3 论文的结构安排 | 第16-17页 |
第二章 无菌砖包机综述 | 第17-29页 |
2.1 无菌包装材料介绍 | 第17-19页 |
2.2 无菌砖包机机械系统构成 | 第19-23页 |
2.2.1 无菌仓系统 | 第19-20页 |
2.2.2 纸路系统 | 第20-21页 |
2.2.3 竖封系统 | 第21页 |
2.2.4 横封系统 | 第21-22页 |
2.2.5 终端成形系统 | 第22页 |
2.2.6 排包系统 | 第22-23页 |
2.3 排包设计目标与工艺流程 | 第23-25页 |
2.3.1 排包设计目标 | 第23-24页 |
2.3.2 排包交接工艺流程 | 第24-25页 |
2.4 封口质量提高 | 第25-27页 |
2.4.1 散热设计 | 第25-26页 |
2.4.2 电磁兼容设计 | 第26-27页 |
2.5 本章小节 | 第27-29页 |
第三章 同步软接触式排包机构研究与设计 | 第29-45页 |
3.1 高速下排包碰撞分析 | 第29-31页 |
3.1.1 现有排包机构研究 | 第29-30页 |
3.1.2 碰撞模型建立 | 第30-31页 |
3.2 期望排包运动规律 | 第31-36页 |
3.3 无冲击同步软接触式排包机构研究 | 第36-38页 |
3.4 排包机构的设计方法 | 第38-44页 |
3.4.1 成型砖包运动状态控制 | 第38-39页 |
3.4.2 圆柱凸轮计算机辅助设计 | 第39-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 同步接包凸轮机构的研究与设计 | 第45-73页 |
4.1 防翻转要求的同步交接机构研究 | 第45-49页 |
4.1.1 设计原理与要求 | 第45-47页 |
4.1.2 设计结构简介 | 第47-49页 |
4.2 平面滚子摆动槽凸轮的设计 | 第49-56页 |
4.2.1 从动件运动规律 | 第50-55页 |
4.2.2 凸轮基本尺寸和轮廓 | 第55-56页 |
4.3 基于遗传算法的凸轮尺寸优化 | 第56-65页 |
4.3.1 遗传算法概述 | 第56-58页 |
4.3.2 设计目标函数 | 第58页 |
4.3.3 设计约束函数 | 第58-60页 |
4.3.4 遗传算法的实现 | 第60-65页 |
4.4 基于UG NX 的凸轮机构虚拟样机建模方式 | 第65-68页 |
4.4.1 凸轮廓线的计算机辅助解析设计 | 第65-66页 |
4.4.2 凸轮三维模型的建立 | 第66-67页 |
4.4.3 凸轮机构的虚拟装配 | 第67-68页 |
4.5 同步接包凸轮机构的动力学仿真 | 第68-71页 |
4.5.1 基于UG NX 的运动学模型搭建 | 第68-69页 |
4.5.2 基于ADAMS 的凸轮的动力学仿真校验 | 第69-71页 |
4.6 三维数控加工技术 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 基于侧弯链传动的高速砖包立直机构研究 | 第73-85页 |
5.1 机构原理 | 第73-76页 |
5.2 空间导轨轨迹设计 | 第76-79页 |
5.2.1 圆柱螺旋线的等径旋转特性 | 第76-77页 |
5.2.2 空间三次参数样条修正 | 第77-78页 |
5.2.3 基于圆柱螺旋线的修正导轨曲线 | 第78-79页 |
5.3 侧弯链建模分析 | 第79-82页 |
5.4 链板结构分析 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结及展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间的项目经历与成果 | 第90-92页 |