通信设备的快速虚拟设计技术研究
第一章 绪论 | 第1-16页 |
·快速设计技术的概述 | 第9-11页 |
·快速设计的概念及研究内容 | 第9-10页 |
·快速设计技术的特点 | 第10-11页 |
·虚拟设计技术的概述 | 第11-12页 |
·虚拟设计技术的概念 | 第11页 |
·虚拟设计技术的特点和作用 | 第11-12页 |
·理想的虚拟设计系统的结构 | 第12页 |
·有限元分析技术的概述 | 第12-13页 |
·通信设备的设计概况 | 第13页 |
·课题的来源和研究内容 | 第13-16页 |
·课题的来源 | 第13-14页 |
·课题的研究背景 | 第14页 |
·课题的研究内容 | 第14-16页 |
第二章 基于模块化设计的快速设计技术研究 | 第16-22页 |
·快速设计系统的实施策略和框架模型 | 第16-18页 |
·快速设计系统的实施策略 | 第16页 |
·快速设计系统的框架模型 | 第16-18页 |
·模块化设计的概念 | 第18-20页 |
·模块化设计的定义 | 第18页 |
·模块化设计的特征 | 第18-19页 |
·模块化设计的内容 | 第19-20页 |
·通信电源设备的模块化设计 | 第20-21页 |
·智能开关电源的工作原理 | 第20页 |
·智能开关电源的模块划分 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 基于PRO/E的快速虚拟设计研究 | 第22-26页 |
·PRO/E的简介 | 第22页 |
·基于PRO/E的参数化设计 | 第22-25页 |
·参数化设计的概念 | 第22-23页 |
·Pro/E参数化设计的特性 | 第23-24页 |
·基于Pro/E的参数化特征造型 | 第24页 |
·基于Pro/E的零部件分析 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第四章 智能开关电源快速虚拟设计的实施 | 第26-45页 |
·族表的应用 | 第26-29页 |
·族表的概述 | 第26-27页 |
·建立族表实例 | 第27-29页 |
·PRO/PROGRAM参数化特征造型的应用 | 第29-33页 |
·Pro/PROGRAM的简介 | 第29页 |
·六角头螺栓的参数化特征造型 | 第29-32页 |
·Pro/PROGRAM与族表的区别 | 第32-33页 |
·基于PRO/TOOLKIT的二次开发 | 第33-38页 |
·CAD软件二次开发的概述 | 第33页 |
·Pro/E的开发简介 | 第33-34页 |
·Pro/TOOLKIT概述 | 第34页 |
·创建Pro/TOOLKIT应用程序的基本方法 | 第34-35页 |
·基于Pro/TOOLKIT二次开发的基本过程 | 第35-37页 |
·Pro/TOOLKIT的工作模式 | 第37-38页 |
·PRO/E建模和二次开发 | 第38-44页 |
·智能开关电源的Pro/E建模 | 第38-40页 |
·对Pro/E的二次开发 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 智能开关电源的有限元分析 | 第45-72页 |
·通信设备实际抗震检测的内容 | 第45-47页 |
·抗震检测的试验仪器与设备 | 第46页 |
·抗震检测的过程 | 第46-47页 |
·抗震检测的标准评定 | 第47页 |
·基于ANSYS的有限元分析 | 第47-62页 |
·ANSYS的简介 | 第48页 |
·建立智能开关电源的有限元模型 | 第48-50页 |
·加载和求解 | 第50-52页 |
·对智能开关电源的模态分析 | 第52-54页 |
·对智能开关电源的谐响应分析 | 第54-56页 |
·对智能开关电源的瞬态动力学分析 | 第56-61页 |
·对ANSYS分析结果的总结 | 第61-62页 |
·智能开关电源的优化设计 | 第62-69页 |
·优化设计的简介 | 第62-63页 |
·结构优化模型 | 第63-64页 |
·对通信电源的结构优化设计 | 第64-65页 |
·智能开关电源的静态改进设计 | 第65页 |
·基于静力的ANSYS优化设计方案 | 第65-66页 |
·基于动力学的ANSYS优化设计方案 | 第66-68页 |
·ANSYS优化设计小结 | 第68-69页 |
·快速虚拟设计系统的开发 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第78页 |