摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 混凝土泵概述 | 第9-10页 |
1.2 液压系统故障诊断概述 | 第10-13页 |
1.2.1 液压系统故障诊断的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 液压系统故障诊断的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 故障树分析法故障诊断理论发展及研究现状概述 | 第13-14页 |
1.4 模糊故障树分析法故障诊断理论的提出背景介绍 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 论文研究的目的与意义 | 第15页 |
1.5.2 论文主要工作内容 | 第15-17页 |
第二章 故障树分析法与模糊理论 | 第17-31页 |
2.1 故障树分析法 | 第17-26页 |
2.1.1 常用的故障树术语及符号 | 第17-19页 |
2.1.2 故障树分析法的基本步骤 | 第19-20页 |
2.1.3 故障树分析的数学描述 | 第20-22页 |
2.1.4 故障树分析的定性分析 | 第22-24页 |
2.1.5 故障树分析的定量分析 | 第24-26页 |
2.2 模糊理论 | 第26-30页 |
2.2.1 基本定义 | 第26-27页 |
2.2.2 模糊变换方法 | 第27-28页 |
2.2.3 模糊矩阵的构造 | 第28-29页 |
2.2.4 F模式识别原则 | 第29-30页 |
2.3 模糊故障树理论的基本思想 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于模糊故障树的混凝土泵液压系统故障诊断 | 第31-45页 |
3.1 混凝土泵液压系统分析 | 第31-35页 |
3.1.1 混凝土泵泵送液压系统结构及原理 | 第31-33页 |
3.1.2 混凝土泵摆动液压系统结构及原理 | 第33-35页 |
3.2 混凝土泵液压系统故障现象与故障原因分析 | 第35-36页 |
3.3 混凝土泵液压系统模糊故障树的建立 | 第36-38页 |
3.4 混凝土泵液压系统模糊故障树分析 | 第38-44页 |
3.4.1 优先搜索策略一 | 第38-41页 |
3.4.2 优先搜索策略二 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于AMESim的混凝土泵液压系统建模与仿真 | 第45-63页 |
4.1 AMESim仿真平台简介 | 第45-49页 |
4.1.1 AMESim概述 | 第45页 |
4.1.2 AMESim仿真平台的应用 | 第45-49页 |
4.2 泵送液压系统液压元件的建模与仿真 | 第49-57页 |
4.2.1 叠加式溢流阀AMESim仿真模型 | 第49-51页 |
4.2.2 插装阀AMESim仿真模型 | 第51-52页 |
4.2.3 液控换向阀AMESim仿真模型 | 第52-55页 |
4.2.4 液压缸AMESim仿真模型 | 第55-56页 |
4.2.5 泵送负载AMESim仿真模型 | 第56-57页 |
4.3 泵送液压系统建模与仿真 | 第57-59页 |
4.3.1 泵送液压系统AMESim仿真模型 | 第57页 |
4.3.2 仿真结果与分析 | 第57-59页 |
4.4 摆动液压系统建模与仿真 | 第59-62页 |
4.4.1 摆动液压系统AMESim仿真模型 | 第59-61页 |
4.4.2 仿真结果与分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 液压系统日常保养及维护策略 | 第63-66页 |
5.1 液压系统检查维护的关键部位 | 第64-65页 |
5.2 本章小结 | 第65-66页 |
总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |