摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
缩略词 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 润滑系统国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 自动集中润滑系统简介 | 第13-14页 |
1.2.2 自动集中润滑系统的国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 分布式润滑系统的国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本课题来源、意义及论文主要工作 | 第16-18页 |
1.3.1 课题来源与意义 | 第16-17页 |
1.3.2 论文主要工作 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 分布式润滑系统结构设计 | 第19-43页 |
2.1 工程机械润滑点选择 | 第19-20页 |
2.2 润滑脂的选择 | 第20-22页 |
2.2.1 工程机械用润滑剂的选择 | 第20页 |
2.2.2 工程机械用润滑脂型号的选择 | 第20-22页 |
2.3 新型润滑系统总体方案设计 | 第22-24页 |
2.3.1 新型润滑系统组成及功能 | 第22-24页 |
2.3.2 新型润滑系统的工作原理 | 第24页 |
2.4 多点定量润滑泵的结构设计及齿轮泵选型 | 第24-31页 |
2.4.1 多点润滑泵组成及工作原理 | 第24-26页 |
2.4.2 润滑方案及参数设计 | 第26-27页 |
2.4.3 滚珠丝杠和支承轴承的选型 | 第27-29页 |
2.4.4 直流电机的选型 | 第29-30页 |
2.4.5 齿轮泵的选型 | 第30-31页 |
2.5 基于液压的二位三通自动换向阀的设计 | 第31-37页 |
2.5.1 新型换向阀的结构和工作原理 | 第31-32页 |
2.5.2 新型换向阀的密封性设计 | 第32-33页 |
2.5.3 基于 Fluent 软件的阀内润滑脂流动仿真 | 第33-37页 |
2.6 基于 Fluent 软件的润滑脂流动仿真 | 第37-42页 |
2.6.1 润滑系统输油过程润滑脂流动仿真 | 第37-39页 |
2.6.2 润滑系统补油过程润滑脂流动仿真 | 第39-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 控制系统硬件电路设计 | 第43-56页 |
3.1 硬件系统总体设计 | 第43-44页 |
3.2 AT89C52 引脚资源分布 | 第44页 |
3.3 按键与显示器电路设计 | 第44-47页 |
3.4 温度、压力采集与报警电路设计 | 第47-48页 |
3.5 行程开关电路设计 | 第48-49页 |
3.6 直流电机控制电路设计 | 第49-52页 |
3.6.1 直流电机正反转驱动电路设计 | 第49-51页 |
3.6.2 直流电机转动圈数检测电路设计 | 第51-52页 |
3.7 单片机与 RS485 总线无线接口设计 | 第52-55页 |
3.7.1 RS485 总线简介 | 第52-53页 |
3.7.2 MAX485 芯片和无线串口接口模块简介 | 第53页 |
3.7.3 单片机与 RS485 总线接口电路设计 | 第53-55页 |
3.8 外部时钟电路设计 | 第55页 |
3.9 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 控制系统软件设计 | 第56-68页 |
4.1 系统主程序设计 | 第56-57页 |
4.2 按键输入子程序设计 | 第57-58页 |
4.3 外部时钟与显示器子程序设计 | 第58-59页 |
4.4 温度、压力检测与报警子程序设计 | 第59-61页 |
4.5 直流电机控制子程序设计 | 第61-63页 |
4.6 下位机通信子程序设计 | 第63-65页 |
4.6.1 串行通信协议简介 | 第63页 |
4.6.2 ModBus 通信协议简介 | 第63-64页 |
4.6.3 通信程序设计 | 第64-65页 |
4.7 控制系统仿真 | 第65-67页 |
4.8 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 上位机 GUI 设计 | 第68-74页 |
5.1 主要界面设计 | 第68-70页 |
5.2 界面使用的 VB 控件属性简介 | 第70-72页 |
5.3 上位机通信程序设计 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 工作总结 | 第74页 |
6.2 工作展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第80页 |