自传感驱动水压射流管伺服阀研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-23页 |
·水压伺服控制技术 | 第12-18页 |
·射流管式电液伺服阀 | 第18-20页 |
·GMM自传感驱动器 | 第20-23页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第23-24页 |
·课题来源 | 第23页 |
·主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 水压伺服阀流场仿真计算方法 | 第24-34页 |
·流场仿真计算方法的应用性 | 第24页 |
·FLUENT软件简介 | 第24-25页 |
·流体流动的控制方程 | 第25-26页 |
·连续性方程 | 第25页 |
·运动方程 | 第25-26页 |
·能量方程 | 第26页 |
·湍流模型 | 第26-29页 |
·Standardkε模型 | 第27-28页 |
·Realizablekε模型 | 第28-29页 |
·气穴模型 | 第29-31页 |
·气穴现象 | 第29页 |
·多相流动的分类 | 第29-30页 |
·多相流动模拟的方法 | 第30-31页 |
·边界条件 | 第31-32页 |
·边界条件的分类 | 第31页 |
·常用边界条件简介 | 第31-32页 |
·湍流参数的确定 | 第32页 |
·网格划分方法 | 第32-33页 |
·仿真步骤 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 射流管放大器能量分配机理研究 | 第34-44页 |
·射流管放大器仿真模型的建立 | 第34-35页 |
·射流管放大器仿真方法 | 第35页 |
·射流管放大器结构仿真设计 | 第35-38页 |
·射流管喷嘴与接收器的垂直间隙 | 第35-36页 |
·射流管喷嘴孔直径 | 第36-37页 |
·接收孔直径 | 第37-38页 |
·压力特性 | 第38-42页 |
·零位恢复压力效率 | 第38-39页 |
·压力—位移特性 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第4章 射流管放大器空化自振机理研究 | 第44-58页 |
·仿真方法 | 第44页 |
·仿真模型 | 第44-45页 |
·边界条件 | 第45页 |
·典型模拟结果分析 | 第45-47页 |
·影响因素 | 第47-55页 |
·压力的影响 | 第47-49页 |
·温度的影响 | 第49-50页 |
·结构参数的影响 | 第50-55页 |
·本章小结 | 第55-58页 |
第5章 水压射流管伺服阀数学模型 | 第58-68页 |
·自传感驱动水压射流管伺服阀的数学模型 | 第58-64页 |
·超磁致伸缩效应 | 第59页 |
·GMM驱动器数学模型 | 第59-63页 |
·射流管阀数学模型 | 第63页 |
·功率级滑阀数学模型 | 第63-64页 |
·射流管伺服阀方框图及传递函数 | 第64-67页 |
·驱动器方框图 | 第64页 |
·射流管阀方框图 | 第64-65页 |
·功率级滑阀方框图 | 第65页 |
·水压射流管式伺服阀系统方框图及传递函数 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 水压射流管式伺服阀性能仿真研究 | 第68-82页 |
·水压射流管伺服阀特性指标 | 第68-72页 |
·水压射流管伺服阀零位特性 | 第68-69页 |
·水压射流管伺服阀静态特性 | 第69-71页 |
·水压射流管伺服阀动态特性 | 第71-72页 |
·自传感驱动射流管伺服阀系统仿真研究方法概述 | 第72-73页 |
·自传感驱动器仿真研究 | 第73-75页 |
·自传感驱动器建模 | 第73页 |
·仿真结果与试验验证 | 第73-75页 |
·小结 | 第75页 |
·自传感驱动射流管伺服阀系统仿真研究 | 第75-80页 |
·内泄漏特性 | 第76-77页 |
·空载流量特性 | 第77-78页 |
·负载流量特性 | 第78-79页 |
·压力特性 | 第79页 |
·频率响应特性 | 第79-80页 |
·阶跃响应特性 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |