摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·课题的背景和课题的来源 | 第11页 |
·课题的背景 | 第11页 |
·课题的来源 | 第11页 |
·选题的目的及意义 | 第11-13页 |
·轧机液压系统振动国内外研究概况 | 第13-16页 |
·本课题的研究方法以及创新点 | 第16页 |
·本课题的主要研究内容 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
第2章 CSP 热轧机 F3 机架组液压系统建模 | 第18-29页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统的构造及其工作原理 | 第18-19页 |
·CSP 热轧机液压压下 AGC 系统的构造 | 第18页 |
·CSP 热轧机液压压下 AGC 系统的工作原理 | 第18-19页 |
·基本液压元件数学建模 | 第19-20页 |
·基本容性元件建模 | 第19-20页 |
·基本阻性元件建模 | 第20页 |
·基本感性元件建模 | 第20页 |
·CSP 热轧机液压系统组成元件数学建模 | 第20-27页 |
·CSP 热轧机液压缸的分类介绍 | 第20-22页 |
·建立 CSP 热轧机液压缸数学模型 | 第22-24页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统电液伺服阀介绍 | 第24-26页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统电液伺服阀数学建模 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第3章 基于 AMESim 液压 AGC 系统建模与振动仿真 | 第29-41页 |
·AMESim 仿真软件的介绍 | 第29-30页 |
·AMESim 简介 | 第29页 |
·AMESim 仿真软件的特点 | 第29-30页 |
·AMESim 仿真软件在液压领域的应用 | 第30页 |
·CSP 热连轧机液压 AGC 系统主要组成元件的仿真模型 | 第30-40页 |
·CSP 热轧机液压系统组成元件电液伺服阀振动故障仿真 | 第31-34页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统液压缸振动故障仿真研究 | 第34-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于故障树理论对液压 AGC 系统振动故障研究 | 第41-50页 |
·故障诊断方法的介绍 | 第41-42页 |
·主观诊断法 | 第41页 |
·基于数学模型与信息处理的故障诊断法 | 第41页 |
·智能诊断法 | 第41-42页 |
·故障树诊断法的原理 | 第42-46页 |
·故障树理论的概念及其特点 | 第42页 |
·故障树的建立 | 第42-44页 |
·故障树诊断法的分析方法 | 第44-46页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统故障的定性分析 | 第46-49页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统的故障原因 | 第46-47页 |
·建立 CSP 热连轧机液压 AGC 系统的故障树 | 第47-48页 |
·对 CSP 热连轧机液压 AGC 系统故障树求解最小割集 | 第48页 |
·求解 CSP 热连轧机液压 AGC 系统的结构重要度 | 第48页 |
·CSP 热连轧机液压 AGC 系统故障树定性分析结果 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 CSP 热轧机液压 AGC 系统的理论与实验对比 | 第50-63页 |
·CSP 热连轧机液压 AGC 系统实验系统 | 第50-52页 |
·实验仪器的准备 | 第50页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统实验参数的设定 | 第50-51页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统振动测试实验测量点布置 | 第51-52页 |
·选择数据采集器 | 第52页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统液压缸活塞杆位移测试及分析 | 第52-56页 |
·实验测量的原理 | 第52-53页 |
·测试系统以及结果分析 | 第53-56页 |
·对 CSP 热连轧机液压 AGC 系统建模仿真 | 第56-61页 |
·建立 CSP 热轧机液压 AGC 系统振动仿真模型 | 第56-57页 |
·对 CSP 热连轧机液压 AGC 系统进行仿真 | 第57-61页 |
·CSP 热轧机液压 AGC 系统理论分析与实际测试分析比较 | 第61页 |
·针对 CSP 热连轧机液压 AGC 系统振动故障提出改进措施 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
作者简介 | 第69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第69-70页 |