摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·选题背景及意义 | 第8-9页 |
·国内外轻型火炮的发展 | 第9-12页 |
·高平机的作用与发展现状 | 第12-13页 |
·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
2 液体气压式高平机原理及影响因素分析 | 第14-22页 |
·液体气压式高平机的基本工作原理 | 第14-15页 |
·气温变化对高平机平衡性能影响的分析 | 第15-16页 |
·降低温度影响的结构改进措施 | 第16-17页 |
·气体多变指数对高平机平衡性能影响分析及改进措施 | 第17-18页 |
·气体多变指数对不平衡力矩影响 | 第17页 |
·确定多变指数的理论基础及方法 | 第17-18页 |
·降低多变指数影响的措施 | 第18页 |
·液压管路压力损失对平衡性能影响及结构改进措施 | 第18-19页 |
·管路液压阻力分析 | 第18-19页 |
·减小管路沿程液压损失的措施 | 第19页 |
·摩擦阻力对平衡性能的影响及改善措施 | 第19-20页 |
·摩擦力的来源及对平衡机性能影响 | 第19-20页 |
·减小摩擦力的措施 | 第20页 |
·液体气压式高平机漏气漏液问题及改进措施 | 第20-21页 |
·液体气压式高平机漏气漏液的分析 | 第20页 |
·气体、液体泄露的控制与改进 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
3 液体气压式高平机的计算分析与优化设计 | 第22-39页 |
·液体气压式高平机的计算分析 | 第22-24页 |
·液体气压式高平机主要参数的确定 | 第24-26页 |
·高平机的设计参数 | 第24-25页 |
·高平机蓄能器初压、初容的确定 | 第25-26页 |
·高平机参数优化设计 | 第26-32页 |
·MATLAB优化工具箱概述 | 第26-27页 |
·最大最小化问题及其求解方法 | 第27-28页 |
·优化数学模型的建立 | 第28-30页 |
·优化参数的选取及说明 | 第30页 |
·优化程序及优化结果 | 第30-32页 |
·高平机平衡性能数学仿真 | 第32-38页 |
·高平机仿真模型的建立 | 第33-36页 |
·数学模型仿真结果和分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4 高平机主要零部件结构和参数的确定 | 第39-50页 |
·高平机结构的确定 | 第39页 |
·手动液压泵的选择 | 第39-43页 |
·手动液压泵概述 | 第39-40页 |
·手动泵的工作原理 | 第40-41页 |
·手动液压泵的参数选择 | 第41-43页 |
·高平机主要零件的强度校核 | 第43-45页 |
·高平机内外筒壁厚的校核 | 第43-44页 |
·活塞杆的强度及稳定性验算 | 第44-45页 |
·蓄能器结构和补偿弹簧的设计 | 第45-47页 |
·高平机的密封 | 第47-49页 |
·密封件的作用 | 第47-48页 |
·密封件的密封原理 | 第48页 |
·高平机密封件的选择 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 高平机零件有限元分析和结构优化 | 第50-62页 |
·PRO/MECHANICA简介 | 第50-51页 |
·Pro/MECHANICA STRUCTURE的主要功能 | 第50-51页 |
·Pro/MECHANICA技术基础 | 第51页 |
·高平机的实体建模 | 第51-52页 |
·高平机上球轴静态分析及优化 | 第52-58页 |
·高平机上球轴的受力分析 | 第52-54页 |
·上球轴静态有限元分析 | 第54页 |
·上球轴有限元优化分析 | 第54-58页 |
·高平机活塞杆的结构分析 | 第58-61页 |
·活塞杆的模态分析 | 第58-59页 |
·活塞杆的动态时域分析 | 第59-60页 |
·活塞杆的屈曲分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
6 高平机的虚拟样机仿真分析 | 第62-73页 |
·虚拟样机及ADAMS简介 | 第62-63页 |
·ADAMS软件基本理论—多刚体动力学理论 | 第63-66页 |
·高平机的动力学仿真模型 | 第66-69页 |
·基本假设 | 第66页 |
·锁定液压油柱刚度的确定 | 第66-67页 |
·发射时起落部分的受力分析 | 第67-68页 |
·仿真模型的建立 | 第68-69页 |
·动力学仿真及结果分析 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
7 总结 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |