摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·薄膜热封合工艺和热封方法分析 | 第13-19页 |
·热封工艺特征 | 第13-14页 |
·常见的热封方法 | 第14-16页 |
·热封质量的影响因素 | 第16-19页 |
·本文研究内容 | 第19页 |
·本章小节 | 第19-20页 |
第2章 CR4500热封机总体设计方案研究 | 第20-38页 |
·热封机总体设计方案需求分析 | 第20页 |
·CR4500型热封机技术要求 | 第20页 |
·CR4500型热封机设计方法分析 | 第20页 |
·总体机械结构设计方案研究 | 第20-23页 |
·热封压头 | 第21-22页 |
·张紧装置 | 第22-23页 |
·分离式外罩 | 第23页 |
·可拆分底座 | 第23页 |
·CR4500型热封机横梁力学分析 | 第23-29页 |
·横梁静力学分析 | 第24-26页 |
·横梁结构静力学仿真分析 | 第26-28页 |
·横梁静力学计算结果与仿真结果分析 | 第28-29页 |
·热封机实时监控系统研究 | 第29-36页 |
·实时监控系统概述 | 第29-30页 |
·实时监控系统硬件组成 | 第30-34页 |
·监控系统控制模块 | 第34-36页 |
·CR4500监测系统人机交互界面设计 | 第36-37页 |
·本章小节 | 第37-38页 |
第3章 CR4500型热封机压头气缸同步运动分析 | 第38-48页 |
·CR4500脉冲式热封机气动系统方案分析 | 第38-41页 |
·气动系统概述 | 第38-41页 |
·气缸同步运动概述 | 第41-44页 |
·气缸同步运动概述 | 第41页 |
·常见同步回路控制 | 第41-43页 |
·机械连接式多气缸同步系统原理 | 第43页 |
·两缸同步系统理论分析 | 第43-44页 |
·热封机气缸同步运动关键部位分析 | 第44-47页 |
·气缸机械式刚性连接 | 第45页 |
·利用节流阀调节气缸同步运动 | 第45-46页 |
·导向机构 | 第46页 |
·气缸负载率计算 | 第46页 |
·气缸同步调试 | 第46-47页 |
·本章小节 | 第47-48页 |
第4章 热封机温控系统方案和温度标定方法研究 | 第48-60页 |
·热封温度控制方案 | 第48-55页 |
·温度控制PLC方案分析 | 第49-50页 |
·基于PWM的PID闭环控制系统设计 | 第50-54页 |
·热封温度曲线对比 | 第54-55页 |
·热封温度标定 | 第55-59页 |
·温度标定原理 | 第56-57页 |
·热封温度测试与标定 | 第57-59页 |
·本章小节 | 第59-60页 |
第5章 热封压头模具设计及仿真研究 | 第60-72页 |
·热固耦合基本原理概述 | 第60-66页 |
·热传导基本原理概述 | 第60页 |
·热弹性理论数学模型 | 第60-62页 |
·建立热传导微分方程 | 第62-66页 |
·矩形压头模具热固耦合仿真分析 | 第66-69页 |
·压头模具基本结构 | 第66页 |
·矩形压头ANSYS热固耦合分析 | 第66-69页 |
·圆环压头模具热固耦合仿真分析 | 第69-71页 |
·圆环热封压头模具基本结构 | 第69-70页 |
·圆环压头模具仿真参数设置 | 第70-71页 |
·本章小节 | 第71-72页 |
第6章 热封试验与数据分析 | 第72-80页 |
·热封试验概述 | 第72-73页 |
·热封试验过程 | 第73-74页 |
·热封试验数据分析 | 第74-79页 |
·热封温度3s,热封压力0.8Mpa,热封温度150℃热封试验 | 第74-75页 |
·155℃、160℃、165℃、170℃剥离强度分布图 | 第75-78页 |
·改变热封时间和热封压力的热封试验分析 | 第78-79页 |
·热封工艺参数确定 | 第79页 |
·本章小节 | 第79-80页 |
第7章 结论与展望 | 第80-82页 |
·研究结论 | 第80页 |
·研究成果 | 第80页 |
·创新点 | 第80页 |
·研究展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |