摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 吸声建材的种类与特点介绍 | 第9-12页 |
1.2.1 常见吸声建材的种类与特点 | 第9-11页 |
1.2.2 珍珠岩吸音板的介绍 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 论文的来源及主要研究内容 | 第13-16页 |
1.4.1 论文的来源 | 第13-14页 |
1.4.2 论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 吸音板自动生产线总体方案的确定 | 第16-28页 |
2.1 发明问题解决理论介绍 | 第16-18页 |
2.2 基于发明问题解决理论的吸音板链式生产线主线总体方案设计 | 第18-27页 |
2.2.1 客户的需求分析 | 第18-19页 |
2.2.2 吸音板生产线已有方案的分析和比较 | 第19-23页 |
2.2.3 应用发明问题解决理论提出吸音板链式生产线主线总体方案 | 第23-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 吸音板链式生产线主线的结构设计 | 第28-48页 |
3.1 主线机架的结构设计 | 第29-31页 |
3.2 模具及模具链的设计 | 第31-34页 |
3.2.1 模具的结构形式 | 第32-33页 |
3.2.2 模具的主要技术参数 | 第33-34页 |
3.3 冲压模头清洗装置和防粘料装置的结构设计 | 第34-38页 |
3.3.1 清洗机构的结构设计 | 第34-36页 |
3.3.2 覆膜机构的结构设计 | 第36-38页 |
3.4 齿轮传动机构设计 | 第38-42页 |
3.5 成品托起机构设计 | 第42-44页 |
3.5.1 成品托起机构的功能与工艺要求 | 第42页 |
3.5.2 成品托起机构的设计 | 第42-44页 |
3.5.3 成品托起机构动力源的比较与选择 | 第44页 |
3.6 压力成型配套装置的设计 | 第44-47页 |
3.6.1 定位硬挡机构的设计 | 第45-46页 |
3.6.2 冲压检测 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 基于 ADAMS 的吸音板链式生产线主线关键部位的振动分析 | 第48-60页 |
4.1 振动分析的理论基础 | 第48-49页 |
4.2 基于 Adams/Vibration 的冲压机振动特性仿真与分析 | 第49-58页 |
4.2.1 建立冲压机振动方程 | 第49-50页 |
4.2.2 ADAMS/Vibration 振动模块的介绍 | 第50-51页 |
4.2.3 应用 ADAMS/Vibration 对冲压机虚拟样机系统进行振动特性仿真分析 | 第51-58页 |
4.2.3.1 线性弹簧阻尼器相关参数的确定与设置 | 第51-52页 |
4.2.3.2 在外部激励条件下的振动 | 第52-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 基于 ANSYS Workbench 的吸音板链式生产线主线关键部位的动力学分析 | 第60-74页 |
5.1 有限元分析简介 | 第60-61页 |
5.2 ANSYS Workbench 介绍 | 第61页 |
5.3 基于 ANSYS Workbench 的模态分析 | 第61-67页 |
5.3.1 模态分析理论 | 第62-63页 |
5.3.1.1 模态分析介绍 | 第62-63页 |
5.3.1.2 在 ANSYS Workbench 下模态分析的介绍 | 第63页 |
5.3.2 珍珠岩吸音板链式生产线主线架体的模态分析 | 第63-67页 |
5.3.2.1 主线架体三维模型的建立 | 第63-64页 |
5.3.2.2 划分网格 | 第64-65页 |
5.3.2.3 施加约束和载荷 | 第65页 |
5.3.2.4 主线架体模态分析求解与结果分析 | 第65-67页 |
5.4 基于 ANSYS Workbench 的瞬态动力学分析 | 第67-72页 |
5.4.1 瞬态动力学介绍 | 第68页 |
5.4.2 生产线模具输送齿轮传动的瞬态动力学分析 | 第68-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士期间取得的相关科研成果 | 第82页 |