摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 模拟破坏试验,实现可靠性设计 | 第12-14页 |
1.2.2 运动仿真,优化结构设计 | 第14-17页 |
1.3 本课题的研究内容及技术路线 | 第17-18页 |
第2章 笔记本电脑显示器的结构及设计原则 | 第18-29页 |
2.1 笔记本电脑及显示器的结构组成及各部分的功能 | 第18-20页 |
2.2 基本设计原则及设计步骤 | 第20-22页 |
2.2.1 基本设计原则 | 第20页 |
2.2.2 设计步骤 | 第20-22页 |
2.3 笔记本电脑显示器的组装 | 第22-28页 |
2.3.1 预组装过程 | 第22-23页 |
2.3.2 组装过程 | 第23-24页 |
2.3.3 组装和固定方式 | 第24-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于ANSYS的后背板的跌落仿真设计 | 第29-52页 |
3.1 ANSYS软件介绍 | 第29-31页 |
3.2 基于ANSYS的跌落仿真设计有限元原理 | 第31-32页 |
3.3 基于ANSYS的跌落仿真分析 | 第32-51页 |
3.3.1 创建有限元模型 | 第32-39页 |
3.3.2 求解 | 第39页 |
3.3.3 查看分析结果 | 第39-47页 |
3.3.4 针对分析结果的结构优化 | 第47-48页 |
3.3.5 整机跌落测试验证分析改善结果 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 基于运动学仿真确定铰链轴心位置 | 第52-62页 |
4.1 Pro/E软件及运动仿真介绍 | 第52-53页 |
4.2 铰链的设计要点及方法 | 第53-55页 |
4.3 基于Pro/E的运动仿真确定铰链的轴心位置 | 第55-61页 |
4.3.1 建立运动模型 | 第55-57页 |
4.3.2 设置运动条件 | 第57-58页 |
4.3.3 运行机构仿真 | 第58-59页 |
4.3.4 分析仿真结果 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于Pro/Mechanica的铰链强度分析 | 第62-72页 |
5.1 铰链的基本知识 | 第62-64页 |
5.2 Pro/Mechanica简介 | 第64-65页 |
5.3 运用Pro/Mechanica分析铰链的结构强度 | 第65-71页 |
5.3.1 铰链的几何模型建立和简化 | 第65-66页 |
5.3.2 铰链的单位设定 | 第66-67页 |
5.3.3 铰链材料属性的定义 | 第67-68页 |
5.3.4 铰链约束的定义 | 第68页 |
5.3.5 铰链载荷的定义 | 第68-69页 |
5.3.6 运行分析和结果显示 | 第69页 |
5.3.7 基于应力分析的设计改进 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |