基于有限元分析的平板电脑支架设计
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 选题的依据与意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外平板电脑支架研究文献综述 | 第8-13页 |
1.2.1 平板电脑发展过程 | 第8-9页 |
1.2.2 平板电脑支架设计 | 第9页 |
1.2.3 平板电脑支架工艺研究 | 第9-10页 |
1.2.4 相关的有限元方法技术研究 | 第10-12页 |
1.2.5 其他相关的技术研究 | 第12-13页 |
1.2.6 平板电脑支架综合研究现状 | 第13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 平板电脑设计及可靠性 | 第15-21页 |
2.1 平板电脑设计 | 第15-16页 |
2.2 平板电脑产品规格 | 第16-18页 |
2.3 平板电脑产品可靠性 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 平板电脑支架设计 | 第21-31页 |
3.1 支架工作原理 | 第21页 |
3.2 支架受力分析 | 第21-23页 |
3.3 确定支架方案 | 第23-26页 |
3.3.1 设计材料选择 | 第23-24页 |
3.3.2 设计方案的确定 | 第24-26页 |
3.4 支架的有限元分析 | 第26-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 支架实验验证与改进 | 第31-61页 |
4.1 产品机械性能的检验 | 第31-33页 |
4.2 产品可靠性实验验证 | 第33-43页 |
4.2.1 产品承压力实验 | 第33-35页 |
4.2.2 振动实验 | 第35-37页 |
4.2.3 跌落实验 | 第37-38页 |
4.2.4 产品高温老化实验 | 第38-39页 |
4.2.5 热冲击实验 | 第39-41页 |
4.2.6 高温高湿试验 | 第41-42页 |
4.2.7 支架旋转扭矩寿命实验 | 第42-43页 |
4.3 支架失效分析 | 第43-45页 |
4.4 支架方案改进 | 第45-56页 |
4.4.1 方案2结构的改进 | 第45-46页 |
4.4.2 支架改进方案的有限元分析 | 第46-48页 |
4.4.3 金属嵌件热熔压入工艺 | 第48-50页 |
4.4.4 改进方案产品可靠性验证 | 第50页 |
4.4.5 改进方案失效 | 第50-51页 |
4.4.6 改进方案失效分析 | 第51-56页 |
4.5 支架方案的第二次改进 | 第56-60页 |
4.5.1 支架的改进结构 | 第56-57页 |
4.5.2 支架支撑板改进方案的有限元分析 | 第57-58页 |
4.5.3 改进方案生产工艺分析 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 支架成型的热熔工艺与品质控制 | 第61-67页 |
5.1 塑胶支撑板模具结构及成型条件表 | 第61-63页 |
5.2 金属嵌件工艺验证 | 第63-65页 |
5.2.1 塑胶内应力实验 | 第63-64页 |
5.2.2 拉拔力及扭力测试 | 第64-65页 |
5.3 品质管控 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论及展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67页 |
展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |
个人简历 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73页 |
研究成果 | 第73页 |