深海压力模拟试验装置的研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
目录 | 第10-13页 |
插图清单 | 第13-15页 |
表格清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 课题来源 | 第16页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.3 深海模拟试验装置的发展概况 | 第17-21页 |
1.3.1 国外研究概况 | 第17-19页 |
1.3.2 国内研究概况 | 第19-21页 |
1.3.3 深海技术的发展策略 | 第21页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 深海压力模拟装置的压力控制方案 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 液体的性能 | 第23-25页 |
2.2.1 液体的可压缩性 | 第23-24页 |
2.2.2 容器的变形 | 第24-25页 |
2.3 压力控制系统的分类 | 第25-28页 |
2.3.1 液压式压力控制系统 | 第25-27页 |
2.3.2 气动式压力控制系统 | 第27-28页 |
2.3.3 电动式压力控制系统 | 第28页 |
2.4 压力控制方案的理论分析 | 第28-31页 |
2.4.1 压力控制原理 | 第28页 |
2.4.2 采用的压力控制方案 | 第28-30页 |
2.4.3 压力控制方案的确定 | 第30-31页 |
2.5 深海压力模拟试验装置的总体方案 | 第31-32页 |
2.5.1 试验模拟装置的总体构成 | 第31页 |
2.5.2 进给量控制系统 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 深海压力模拟试验装置的设计计算 | 第33-46页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 压力缸的设计与计算 | 第33-36页 |
3.2.1 压力缸圆筒部分的设计与计算 | 第33-35页 |
3.2.2 压力缸封头部分的设计与计算 | 第35-36页 |
3.3 螺栓的设计与计算 | 第36-39页 |
3.3.1 螺栓组连接的结构设计 | 第36-37页 |
3.3.2 螺栓的受力分析 | 第37-39页 |
3.3.3 螺栓直径的确定 | 第39页 |
3.4 系统管路的设计与计算 | 第39-41页 |
3.5 电机的选型与计算 | 第41-45页 |
3.5.1 直驱式伺服电机的特点 | 第41-42页 |
3.5.2 伺服电机的选型计算 | 第42-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 深海压力模拟试验装置的变形分析 | 第46-64页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 模型简化和网格划分的原则 | 第46-49页 |
4.2.1 模型简化的基本方法与原则 | 第46-47页 |
4.2.2 网格划分的基本原则 | 第47-49页 |
4.3 压力缸的变形分析 | 第49-56页 |
4.3.1 压力缸圆筒部分的静力学分析 | 第50-51页 |
4.3.2 压力缸封头部分的静力学分析 | 第51-53页 |
4.3.3 压力缸装配体的静力学分析 | 第53-55页 |
4.3.4 压力缸内腔容积的变化 | 第55-56页 |
4.4 管道的变形分析 | 第56-60页 |
4.4.1 静力学分析 | 第56-59页 |
4.4.2 管道变形的影响 | 第59-60页 |
4.5 螺栓连接的变形分析 | 第60-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 活塞进给量与压力变化量的关系 | 第64-73页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 理论计算 | 第64-65页 |
5.2.1 液体压缩量的计算 | 第64-65页 |
5.2.2 进给量的计算 | 第65页 |
5.3 活塞进给量与压力变化量的关系 | 第65-71页 |
5.3.1 变形量的分析 | 第65-66页 |
5.3.2 大活塞进给量与压力变化量的关系 | 第66-68页 |
5.3.3 小活塞进给量与压力变化量的关系 | 第68-70页 |
5.3.4 大、小活塞进给的比较 | 第70-71页 |
5.4 高精度压力标定 | 第71-72页 |
5.4.1 位移控制 | 第71-72页 |
5.4.2 测量精度 | 第72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 本文总结 | 第73页 |
6.2 研究展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第78页 |