食用菌工厂化生产洗瓶机的研究与设计
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外洗瓶机研究现状 | 第12页 |
| ·国内洗瓶机研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文主要研究的内容 | 第14-15页 |
| ·主要研究内容 | 第14页 |
| ·本课题的创新点 | 第14-15页 |
| ·技术路线 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 洗瓶机的工作原理和机构设计 | 第16-27页 |
| ·洗瓶机清洗要求 | 第16页 |
| ·洗瓶机的设计思路 | 第16-17页 |
| ·洗瓶机的整体结构设计 | 第17-18页 |
| ·传动系统设计 | 第18-20页 |
| ·气压传动系统的设计 | 第18-19页 |
| ·齿轮传动系统的设计 | 第19-20页 |
| ·预湿机构的设计与计算 | 第20-22页 |
| ·清洗机构的设计与计算 | 第22-25页 |
| ·洗瓶台的设计与计算 | 第22-24页 |
| ·刷筐机构设计与计算 | 第24-25页 |
| ·洗瓶机的工作原理 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 控制系统的硬件设计 | 第27-39页 |
| ·控制电路设计 | 第27页 |
| ·控制系统总体设计 | 第27-28页 |
| ·各功能模块概述 | 第28-29页 |
| ·PLC控制器 | 第28页 |
| ·驱动模块 | 第28页 |
| ·执行模块 | 第28-29页 |
| ·传感器模块 | 第29页 |
| ·电机驱动模块设计 | 第29-30页 |
| ·气压传动系统设计 | 第30-37页 |
| ·气压传动系统概述 | 第30-31页 |
| ·气压传动系统的硬件选型 | 第31-36页 |
| ·气压传动控制系统设计 | 第36-37页 |
| ·传感器 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 可编程控制器设计和触摸屏的制作 | 第39-54页 |
| ·可编程控制器的概述 | 第39-43页 |
| ·可编程控制器的发展 | 第39页 |
| ·可编程控制器的特点 | 第39-40页 |
| ·可编程控制器结构 | 第40-42页 |
| ·可编程控制器工作原理 | 第42-43页 |
| ·计算机通用编程软件 | 第43页 |
| ·PLC程序的设计 | 第43-49页 |
| ·控制系统工作要求 | 第44-47页 |
| ·PLC程序设计 | 第47-49页 |
| ·触摸屏的设计 | 第49-53页 |
| ·OIP介绍 | 第49-50页 |
| ·OIP支持多种通信方式 | 第50-51页 |
| ·SCREEN CREATOR 5的简介 | 第51页 |
| ·画面的设计 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 洗瓶机关键部件的有限元分析 | 第54-60页 |
| ·MSC.NASTRAN软件的介绍 | 第54页 |
| ·齿轮的啮合状态和失效形式 | 第54-55页 |
| ·齿轮的啮合状态 | 第54-55页 |
| ·齿轮的失效形式 | 第55页 |
| ·齿轮的有限元分析 | 第55-58页 |
| ·齿轮模型的生成 | 第55-56页 |
| ·划分有限元网格 | 第56页 |
| ·添加材料属性 | 第56页 |
| ·定义载荷边界条件及施加载荷 | 第56-57页 |
| ·求解和后处理 | 第57-58页 |
| ·系统运行结果 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 试验验证 | 第60-64页 |
| ·试验目的、设备及功用 | 第60-63页 |
| ·试验目的 | 第60页 |
| ·试验设备及用具 | 第60-61页 |
| ·试验验证 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第七章 总结与展望 | 第64-66页 |
| ·全文总结 | 第64页 |
| ·工作展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 作者简介 | 第71-72页 |
| 在研期间发表的论文及获得的专利 | 第72页 |