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 |