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防爆筒盖及自动启闭装置的设计和仿真

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 引言第9-15页
    1.1 研究背景及研究意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 发展历程第10-12页
    1.3 研究现状第12-13页
    1.4 未来发展趋势第13页
    1.5 研究目标与研究内容第13-15页
        1.5.1 研究目标第13-14页
        1.5.2 研究内容第14-15页
2 防爆筒盖及自动启闭装置的设计与研究第15-26页
    2.1 防爆筒主体结构第15页
    2.2 封闭容器内爆炸冲击波仿真分析第15-17页
    2.3 防爆筒盖及自动启闭装置设计第17-20页
        2.3.1 整机设计及其工作原理第17页
        2.3.2 防爆筒盖结构设计第17-19页
        2.3.3 结构材料的选择第19页
        2.3.4 防爆筒盖厚度计算第19-20页
    2.4 有限元分析第20-23页
        2.4.1 AnsysWorkbench介绍第20-21页
        2.4.2 盖体有限元分析第21-22页
        2.4.3 材料力学性能测试第22-23页
    2.5 电动推杆的选择第23-24页
    2.6 试验第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
3 防爆筒盖的改进设计及优化分析第26-39页
    3.1 设计原理第26页
    3.2 端口结构改进设计第26页
    3.3 防爆筒盖结构设计第26-27页
    3.4 凸缘最小设计厚度计算第27-29页
    3.5 有限元求解第29页
    3.6 盖子尺寸优化第29-34页
        3.6.1 优化方法介绍第30页
        3.6.2 目标优化原理第30-31页
        3.6.3 基于Workbench的盖体优化第31-34页
    3.7 动态响应分析第34-38页
    3.8 本章小结第38-39页
4 自动启闭装置的改进设计第39-55页
    4.1 开启机构动作方案确定第39页
    4.2 驱动方式的选择第39-40页
    4.3 自动启闭装置的整机设计第40-41页
    4.4 气压同步控制回路第41-44页
        4.4.1 气压同步回路控制方式确定第41-42页
        4.4.2 基于阀控的电气比例控制原理第42-43页
        4.4.3 控制阀的类型选择第43页
        4.4.4 基于比例阀的电气同步控制原理图第43-44页
    4.5 模糊PID自整定控制第44-50页
        4.5.1 PID控制第44-45页
        4.5.2 模糊PID自整定控制第45-50页
    4.6 基于模糊自整定PID算法的PLC程序实现第50-51页
    4.7 主要气动元件参数计算和选型第51-53页
    4.8 主要驱动的参数计算和选型第53-54页
        4.8.1 回转支承参数的确定和选型第53页
        4.8.2 回转驱动电机的选型第53-54页
    4.9 防爆筒动作参数确定第54页
    4.10 本章小结第54-55页
5 基于MATLAB的同步控制系统仿真分析第55-65页
    5.1 阀控缸的数学模型第55-57页
        5.1.1 气动比例方向阀阀口流量方程第55-56页
        5.1.2 控制阀压力—流量方程第56-57页
    5.2 比例方向阀数学模型第57-59页
    5.3 比例阀控制的单缸控制系统第59-60页
    5.4 实际数学模型参数确定第60-61页
    5.5 基于Matlab的同步控制系统仿真分析第61-64页
        5.5.1 控制系统建模第62-63页
        5.5.2 仿真结果第63-64页
    5.6 样机加工第64页
    5.7 本章小结第64-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-70页
附录1第70-73页
附录2第73-76页
作者简历第76-77页
致谢第77页

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