摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 论文来源 | 第11页 |
1.2 论文研究的背景 | 第11-12页 |
1.3 论文研究的价值与意义 | 第12-13页 |
1.4 试卷袋保密封装的研究现状与趋势 | 第13-15页 |
1.4.1 保密印刷所涉及的领域 | 第13页 |
1.4.2 试卷的保密特性 | 第13-14页 |
1.4.3 印刷企业在试卷印制中采取的保密措施 | 第14页 |
1.4.4 试卷印刷采用的印刷技术 | 第14页 |
1.4.5 试卷袋封口与密封签印刷及粘贴技术 | 第14-15页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第15-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 TRIZ理论的归纳与总结 | 第19-29页 |
2.1 TRIZ理论概述 | 第19-22页 |
2.2 TRIZ理论的九大理论体系内容 | 第22-26页 |
2.2.1 最终理想解 | 第22-23页 |
2.2.2 40个发明原理 | 第23页 |
2.2.3 39个通用技术参数及经典冲突矩阵 | 第23-24页 |
2.2.4 物理冲突和四大分离原理 | 第24-25页 |
2.2.5 物场模型分析 | 第25页 |
2.2.6 发明问题的标准解 | 第25页 |
2.2.7 发明问题的解决方法 | 第25-26页 |
2.2.8 技术系统八大进化法则 | 第26页 |
2.2.9 科学效应和知识库 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-29页 |
第三章 试卷袋密封签定制印刷与自动贴封机构创新 | 第29-65页 |
3.0 第一施胶机构 | 第29-31页 |
3.1 基于TRIZ理论对折盖机构创新 | 第31-36页 |
3.1.1 折盖机构问题分析 | 第31页 |
3.1.2 折盖机构技术冲突 | 第31-32页 |
3.1.3 选择发明原理 | 第32页 |
3.1.4 折盖机构的构思 | 第32-33页 |
3.1.5 折盖机构的辅助装置 | 第33页 |
3.1.6 折盖机构的评价 | 第33-36页 |
3.2 基于TRIZ理论对压合机构创新 | 第36-41页 |
3.2.1 压合机构问题分析 | 第36-39页 |
3.2.2 压合机构的技术冲突 | 第39页 |
3.2.3 选择发明原理 | 第39页 |
3.2.4 折盖机构的构思 | 第39-40页 |
3.2.5 压合机构的评价 | 第40-41页 |
3.3 二次施胶机构 | 第41-42页 |
3.4 基于TRIZ物场模型分析方法对定长绵纸切纸机构创新 | 第42-51页 |
3.4.1 定尺寸切纸机构问题描述 | 第42-46页 |
3.4.2 物场模型分析解决步骤 | 第46-48页 |
3.4.3 理想纸卷展开过程的力学分析 | 第48-50页 |
3.4.4 纸带自由展开过程的动力学分析 | 第50-51页 |
3.5 基于TRIZ矛盾冲突矩阵对送纸机构创新 | 第51-54页 |
3.5.1 送纸机构设置要求及归纳 | 第51-52页 |
3.5.2 送纸机构问题分析 | 第52页 |
3.5.3 发明原理的选择 | 第52-53页 |
3.5.4 机构评价及工作原理 | 第53-54页 |
3.6 印刷机的设计 | 第54-60页 |
3.6.1 印刷机的发展 | 第55-56页 |
3.6.2 印刷机滚筒机构创新 | 第56-59页 |
3.6.3 橡皮滚筒叼牙设计 | 第59-60页 |
3.7 干燥装置设计 | 第60-63页 |
3.8 章节总结 | 第63-65页 |
第四章 机构仿真与分析 | 第65-79页 |
4.1 印版滚筒的分析 | 第65-70页 |
4.1.1 印刷滚筒刚度理论分析 | 第65-68页 |
4.1.2 滚筒静力学分析 | 第68-70页 |
4.2 上切纸刀片的仿真分析 | 第70-75页 |
4.2.1 Pro/MECHANICA简介 | 第70-71页 |
4.2.2 上刀片的静态分析 | 第71页 |
4.2.3 失稳分析 | 第71-74页 |
4.2.4 模态分析 | 第74-75页 |
4.3 基于Pro/E5.0对叼牙机构的运动学仿真 | 第75-78页 |
4.3.1 Pro/E仿真分析概述 | 第75-76页 |
4.3.2 机构运动分析 | 第76-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 工作总结 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录: 攻读硕士期间发表论文情况 | 第87页 |