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CSP热轧机液压系统振动仿真研究

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

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