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基于液压AGC伺服液压缸的往复运动的密封与泄漏的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15页
    1.2 课题研究历史和背景介绍第15-19页
        1.2.1 国外对该课题相关内容的研究情况第15-18页
        1.2.2 国内对该课题相关内容的研究情况第18-19页
    1.3 关于往复式运动密封及相关问题的实验研究第19-22页
    1.4 本章主要的研究意义和内容第22-23页
        1.4.1 课题的研究目的及意义第22页
        1.4.2 课题的主要研究内容第22-23页
第2章 往复式运动密封及其相关内容的理论研究第23-39页
    2.1 液压缸中的往复运动密封第23-29页
        2.1.1 液压AGC伺服缸的结构第23-24页
        2.1.2 常用液压往复运动密封件第24-26页
        2.1.3 密封效果的影响因素第26-28页
        2.1.4 密封的失效形式第28-29页
    2.2 往复运动密封的流体润滑模型的理论分析第29-37页
        2.2.1 往复运动密封瞬态润滑模型第30-36页
        2.2.2 Reynolds方程及其边界条件第36-37页
    2.3 本章的主要研究内容第37-39页
第3章 液压AGC液压缸活塞密封的受力仿真分析第39-49页
    3.1 液压AGC液压缸活塞密封结构分析第39-40页
    3.2 有限元分析第40-48页
        3.2.1 材料非线性第40-42页
        3.2.2 接触分析第42-43页
        3.2.3 有限元模型第43-44页
        3.2.4 仿真结果分析第44-48页
    3.3 本章的主要研究内容第48-49页
第4章 液压AGC液压缸活塞密封泄漏流量的Fluent仿真第49-65页
    4.1 Fluent的计算流体动力学基础第49-52页
        4.1.1 Fluent软件基本介绍第49-50页
        4.1.2 流体动力学的特点第50页
        4.1.3 流体动力学的控制模型方程第50-52页
    4.2 环形间隙中流体流动状态判断第52-53页
    4.3 几何模型建立及网格划分第53-56页
        4.3.1 建立模型第53-54页
        4.3.2 网格划分第54-55页
        4.3.3 设置边界类型第55-56页
        4.3.4 输出网格文件第56页
    4.4 液压AGC活塞密封仿真计算第56-62页
        4.4.1 启动Workbench 14.5第56-57页
        4.4.2 建立求解模型第57-59页
        4.4.3 设置流体的物理属性第59页
        4.4.4 设置边界条件第59-60页
        4.4.5 迭代求解第60-62页
    4.5 仿真结果分析第62-64页
    4.6 本章的主要研究内容第64-65页
第5章 AGC伺服液压缸内泄漏实验第65-87页
    5.1 AGC伺服缸参数确定与计算第65-69页
        5.1.1 理想条件假设第65页
        5.1.2 参数计算第65-67页
        5.1.3 伺服阀参数的确定第67-69页
    5.2 试验准备第69-74页
        5.2.1 实验台介绍第69-72页
        5.2.2 控制系统介绍第72-74页
    5.3 试验台调试第74-76页
        5.3.1 系统油液循环冲洗第74-75页
        5.3.2 变量式柱塞泵调定第75-76页
    5.4 内泄漏试验第76-86页
        5.4.1 AGC伺服缸内泄漏试验原理及步骤第76-77页
        5.4.2 实验结果及数据分析第77-86页
    5.5 本章主要研究内容第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-94页
致谢第94页

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