ABS全自动塑料电镀生产线三维设计及关键结构优化研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
·电镀生产线简介 | 第9-10页 |
·国内外电镀生产线的研究现状 | 第10-12页 |
·电镀的发展历史 | 第10页 |
·电镀设备的发展 | 第10-11页 |
·国内外电镀生产线的研究现状 | 第11-12页 |
·国外电镀生产线的研究现状 | 第11页 |
·国内电镀生产线的研究现状 | 第11-12页 |
·课题的提出与研究内容 | 第12-14页 |
·课题提出 | 第12-13页 |
·课题的研究内容 | 第13-14页 |
第二章 塑料电镀生产线关键零部件结构设计 | 第14-25页 |
·电镀生产线的基本组成部分 | 第14-17页 |
·机架 | 第14页 |
·镀槽 | 第14-15页 |
·行车 | 第15页 |
·阴极移动 | 第15页 |
·导电系统 | 第15-16页 |
·通风 | 第16页 |
·管路 | 第16-17页 |
·其它装置 | 第17页 |
·塑料电镀生产线关键结构设计 | 第17-24页 |
·机架结构设计 | 第17-18页 |
·镀槽结构设计 | 第18-21页 |
·冷水清洗槽结构设计 | 第19-20页 |
·除油槽结构设计 | 第20页 |
·加温酸洗镀槽结构设计 | 第20-21页 |
·行车结构设计 | 第21-22页 |
·通风系统结构设计 | 第22-23页 |
·导电装置结构设计 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 基于UG 软件电镀生产线的三维设计 | 第25-36页 |
·Unigraphics 简介 | 第25-27页 |
·NX 的特点 | 第25-26页 |
·UG NX5 的功能模块 | 第26-27页 |
·电镀生产线关键结构的三维建模 | 第27-32页 |
·三维建模的基本原则和方法 | 第27-28页 |
·机架的三维建模 | 第28-29页 |
·行车的三维建模 | 第29-30页 |
·行车的三维建模 | 第30-31页 |
·管路的三维建模 | 第31-32页 |
·通风的三维建模 | 第32页 |
·电镀生产线的虚拟装配 | 第32-35页 |
·虚拟装配的基本原则 | 第32-33页 |
·创建装配模型步骤 | 第33-34页 |
·电镀生产线装配过程 | 第34-35页 |
·本章小节 | 第35-36页 |
第四章 镀槽结构优化分析 | 第36-54页 |
·镀槽结构分析的基础理论 | 第36-40页 |
·薄板弯曲的平衡方程及边界条件 | 第36-38页 |
·矩形板受横向载荷作用下的基本方程 | 第38-39页 |
·液体静压作用下镀槽侧壁的应力与位移分析 | 第39-40页 |
·有限元概述 | 第40-41页 |
·有限元法的基本思想 | 第40-41页 |
·有限元法的基本步骤 | 第41页 |
·ANSYS 分析简介 | 第41-44页 |
·ANSYS 软件简介 | 第41-42页 |
·ANSYS 主要技术特点 | 第42页 |
·ANSYS 的功能 | 第42-43页 |
·ANSYS 软件分析过程 | 第43-44页 |
·镀槽结构有限元分析 | 第44-53页 |
·硫酸铜塑料镀槽的有限元建模 | 第44-45页 |
·ANSYS 建模基本方法 | 第44-45页 |
·镀槽有限元模型的建立 | 第45页 |
·硫酸铜塑料镀槽的静力学分析 | 第45-53页 |
·塑料镀槽槽身的静力学分析 | 第45-49页 |
·塑料镀槽整体的静力学分析 | 第49-50页 |
·塑料镀槽的结构优化 | 第50-53页 |
·本章小节 | 第53-54页 |
第五章 机架模态分析 | 第54-63页 |
·模态分析简介 | 第54页 |
·模态分析基础理论 | 第54-55页 |
·机架模态分析 | 第55-62页 |
·ANSYS 下模态分析求解步骤 | 第55-56页 |
·机架ANSYS 模态分析 | 第56-62页 |
·机架的建模 | 第56-57页 |
·模态分析结果及讨论 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
·总结 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录1 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69页 |