摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·课题的背景 | 第9-10页 |
·塑料膜热封包装 | 第10-11页 |
·热封工艺 | 第10页 |
·透明纸的包装 | 第10-11页 |
·国内外卷烟设备的研究现状 | 第11-13页 |
·国内外常用卷烟包装机设备 | 第11-12页 |
·卷烟包装设备的发展趋势 | 第12-13页 |
·GDX2包装机的主要特点及技术 | 第13-17页 |
·GDX2包装机的概况 | 第13-16页 |
·GDX2的技术 | 第16-17页 |
·课题的来源及选题的意义 | 第17-18页 |
·研究内容和研究方法 | 第18-19页 |
·小结 | 第19-21页 |
第二章 基于TRIZ理论的GDX2包装机的创新设计 | 第21-39页 |
·设计理论的概述 | 第21-26页 |
·设计理论分层 | 第21-22页 |
·设计方法 | 第22-23页 |
·设计过程模型 | 第23-26页 |
·机械创新设计 | 第26-28页 |
·机械创新设计的概念 | 第26页 |
·创新设计的类型 | 第26-27页 |
·创新设计方法 | 第27-28页 |
·TRIZ理论 | 第28-32页 |
·TRIZ理论的由来和特点 | 第28页 |
·TRIZ(发明问题解决理论) | 第28-30页 |
·TRIZ理论基础与工具 | 第30-32页 |
·基于TRIZ理论对GDX2小包透明纸长边热封装置的设计 | 第32-38页 |
·利用物质一场分析方法确定小盒长边热封装置的系统技术冲突 | 第32-33页 |
·解决技术冲突—热封装置方案的提出 | 第33-36页 |
·GDX2小包透明纸长边热封机构的构型设计 | 第36-38页 |
·GDX2小包透明纸长边热封装置的整体设计 | 第38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第三章 GDX2小盒透明纸长边热封装置的数字化设计 | 第39-57页 |
·数字化与传统机械制造设计的比较 | 第39-40页 |
·Solid Edge设计软件 | 第40-41页 |
·完美的2D到3D设计 | 第40页 |
·功能强大的零件设计 | 第40页 |
·精美的装配设计 | 第40-41页 |
·流畅的制图模块 | 第41页 |
·GDX2小盒透明纸长边热封装置的建模设计 | 第41-53页 |
·CH小盒透明纸包装机的简介 | 第41-42页 |
·GDX2小盒透明纸长边热封机构的系统化建模 | 第42-45页 |
·弧形瓦板的结构设计 | 第45-46页 |
·电烙铁的结构设计 | 第46-47页 |
·成型转塔的机构设计 | 第47-53页 |
·多种模型方案的实现 | 第53页 |
·其他零件的三维建模 | 第53-56页 |
·电烙铁螺钉的设计 | 第53-54页 |
·高、低速凸轮的设计 | 第54-55页 |
·模型的正确更新 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 GDX2小盒透明纸长边热封装置的运动仿真分析 | 第57-71页 |
·ANSYS Workbench软件的概述 | 第57页 |
·ANSYS Workbench软件简介 | 第57页 |
·ANSYS Workbench软件分析流程简述 | 第57页 |
·ANSYS Workbench动力学分析 | 第57-59页 |
·ANSYS Workbench运动方程 | 第58页 |
·ANSYS Workbench求解方法 | 第58-59页 |
·4350CH长边热封装置的仿真建模 | 第59-62页 |
·仿真建模 | 第59-60页 |
·定义分析类型及功能 | 第60-61页 |
·施加载荷 | 第61-62页 |
·动力学分析、验证 | 第62-69页 |
·生产率为340包/分钟下模型的响应 | 第62-64页 |
·生产率为400包/分钟下模型的响应 | 第64-66页 |
·生产率为460包/分钟下模型的响应 | 第66-68页 |
·仿真结果分析讨论 | 第68-69页 |
·体会和经验 | 第69-70页 |
·模型加载导入的方法 | 第69-70页 |
·适当简化模型 | 第70页 |
·施加载荷的方法 | 第70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·存在的问题及展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第81页 |