基于DFMAR家用厨房多功能加工机的模块化设计研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 DFMAR的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 DFX概述 | 第13-14页 |
1.2.2 DFMAR的国内外研究动态 | 第14-16页 |
1.2.3 DFMAR的国内外应用现状 | 第16页 |
1.3 模块化设计的基本理论 | 第16-19页 |
1.3.1 模块和模块化设计的概念 | 第16-17页 |
1.3.2 模块化设计的结构形式 | 第17页 |
1.3.3 模块化设计的优越性 | 第17-18页 |
1.3.4 模块化产品多功能化的快速设计 | 第18-19页 |
1.4 课题的提出与意义 | 第19页 |
1.5 论文的主要研究内容及安排 | 第19-22页 |
2 DFMAR的原理与方法 | 第22-34页 |
2.1 基于DFMAR的产品设计模式 | 第22-23页 |
2.2 DFA的原理与方法 | 第23-24页 |
2.2.1 DFA的基本原理 | 第23页 |
2.2.2 DFA的设计准则 | 第23页 |
2.2.3 DFA技术应用方法 | 第23-24页 |
2.3 DFR的原理与应用 | 第24-28页 |
2.3.1 DFR的基本原理 | 第24-25页 |
2.3.2 DFR的设计准则 | 第25-28页 |
2.3.3 DFR技术应用方法 | 第28页 |
2.4 DFM的原理与应用 | 第28-31页 |
2.4.1 DFM概述 | 第28页 |
2.4.2 DFM的设计准则 | 第28-29页 |
2.4.3 面向注塑件制造的设计 | 第29-31页 |
2.5 其他技术对DFMAR的影响 | 第31-32页 |
2.5.1 成组技术 | 第31-32页 |
2.5.2 CAX技术 | 第32页 |
2.6 小结 | 第32-34页 |
3 基于DFMAR的模块化产品设计模式研究 | 第34-48页 |
3.1 基于DFMAR模块化产品设计方法 | 第34-35页 |
3.2 用户需求确定 | 第35-36页 |
3.3 概念设计与选择 | 第36页 |
3.4 总体设计 | 第36-38页 |
3.4.1 人机系统设计 | 第36-37页 |
3.4.2 造型设计 | 第37页 |
3.4.3 总体技术参数 | 第37页 |
3.4.4 机械运动系统 | 第37-38页 |
3.5 模块划分与物理分解 | 第38-39页 |
3.5.1 模块划分原则 | 第38-39页 |
3.5.2 模块划分方法 | 第39页 |
3.5.3 物理分解 | 第39页 |
3.6 模块结构设计 | 第39-43页 |
3.6.1 模块结构设计概述 | 第39-40页 |
3.6.2 塑料产品结构设计 | 第40-43页 |
3.6.3 DFMAR在塑料结构设计中的应用 | 第43页 |
3.7 DFMAR分析 | 第43-45页 |
3.8 编写技术文件 | 第45页 |
3.9 基于DFMAR的模块化设计模式的优势 | 第45页 |
3.10 小结 | 第45-48页 |
4 家用厨房多功能加工机的模块化设计 | 第48-78页 |
4.1 家用厨房多功能加工机简介 | 第48页 |
4.2 功能原理 | 第48-50页 |
4.2.1 榨油原理 | 第48-49页 |
4.2.2 榨汁原理 | 第49-50页 |
4.2.3 压面原理 | 第50页 |
4.2.4 初步构思 | 第50页 |
4.3 总体规划 | 第50-53页 |
4.3.1 主要性能参数 | 第50-51页 |
4.3.2 模块划分 | 第51页 |
4.3.3 产品几何布局 | 第51-52页 |
4.3.4 产品造型设计 | 第52页 |
4.3.5 调速及控制方案 | 第52-53页 |
4.4 电机和减速装置的设计选型 | 第53-55页 |
4.4.1 电机选型 | 第53-54页 |
4.4.2 减速装置设计 | 第54-55页 |
4.5 单螺杆的设计 | 第55-63页 |
4.5.1 单螺杆简介 | 第55页 |
4.5.2 单螺杆的结构设计 | 第55-58页 |
4.5.3 单螺杆的受力分析 | 第58-59页 |
4.5.4 螺杆的设计计算 | 第59-63页 |
4.5.5 榨油螺杆的设计 | 第63页 |
4.6 基于有限元法的螺杆的仿真与分析 | 第63-67页 |
4.6.1 有限元法概述 | 第63-64页 |
4.6.2 有限元分析软件简介 | 第64页 |
4.6.3 有限元法的分析过程 | 第64-65页 |
4.6.4 榨油螺杆的静力学分析 | 第65-67页 |
4.7 模块结构设计 | 第67-75页 |
4.7.1 进料模块的设计及料筒的优化设计 | 第68-70页 |
4.7.2 动力模块的设计 | 第70-71页 |
4.7.3 操控模块的设计 | 第71-72页 |
4.7.4 执行模块的设计 | 第72页 |
4.7.5 家用厨房多功能加工机的初步设计 | 第72-75页 |
4.8 榨汁功能的实现 | 第75-76页 |
4.9 压面功能的实现 | 第76页 |
4.10 小结 | 第76-78页 |
5 DFMAR在家用厨房多功能加工机的应用 | 第78-94页 |
5.1 家用厨房多功能加工机的DFA分析 | 第78-83页 |
5.1.1 DFA装配过程分析 | 第78-81页 |
5.1.2 装配效率 | 第81页 |
5.1.3 结构重新设计 | 第81-83页 |
5.2 家用厨房多功能加工机的DFR分析 | 第83-87页 |
5.2.1 材料分析 | 第83-85页 |
5.2.2 材料重新选择 | 第85-86页 |
5.2.3 材料的回收标注 | 第86-87页 |
5.3 家用厨房多功能加工机的DFM分析 | 第87-92页 |
5.3.1 制造工艺分析 | 第87-89页 |
5.3.2 成型过程分析 | 第89-91页 |
5.3.3 零件重新设计 | 第91-92页 |
5.4 小结 | 第92-94页 |
6 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 总结 | 第94页 |
6.2 展望 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读学位期间发表论文目录 | 第102-104页 |