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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

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