基于LabVIEW的电液控制实验台测试系统研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·液压测试技术概述 | 第10-12页 |
·液压测试技术的现状及发展 | 第10-11页 |
·液压CAT技术的现状和发展 | 第11-12页 |
·课题来源和内容 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第12页 |
·主要研究内容 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第2章 伺服阀测试原理分析 | 第14-28页 |
·伺服阀的结构和分类 | 第14-17页 |
·伺服阀的组成和功能 | 第14-16页 |
·伺服阀的类型 | 第16-17页 |
·伺服阀的静动态性能分析和测试原理 | 第17-23页 |
·伺服阀静态性能分析 | 第17-22页 |
·伺服阀的动态性能分析 | 第22-23页 |
·伺服阀的建模 | 第23-27页 |
·喷嘴挡板式伺服阀各部分的数学模型 | 第23-26页 |
·伺服阀模型建立 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 实验台结构优化和硬件测试方案分析 | 第28-44页 |
·实验台的方案分析 | 第28页 |
·实验台液压系统 | 第28-35页 |
·液压系统方案分析 | 第28-30页 |
·动力源结构 | 第30-31页 |
·实验台结构方案 | 第31-32页 |
·液压控制集成装置 | 第32-34页 |
·液压H桥回路分析 | 第34-35页 |
·无载动态液压缸分析 | 第35-38页 |
·无载动态液压缸的结构形式 | 第35-36页 |
·无载动态液压缸摩擦力 | 第36页 |
·无载动态液压缸的固有频率 | 第36-37页 |
·动态无载液压缸分析 | 第37-38页 |
·测试系统的测试方案 | 第38-43页 |
·测试系统硬件测试方案 | 第38-40页 |
·传感器 | 第40-41页 |
·数据采集 | 第41-42页 |
·测试系统的抗干扰 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 测试系统的软件设计 | 第44-52页 |
·软件设计的平台-Labview | 第44-45页 |
·Labview的简介 | 第44页 |
·Labview软件开发优势 | 第44-45页 |
·Labview应用与发展 | 第45页 |
·测试系统静、动态测试结构和设计 | 第45-48页 |
·静、动态软件结构 | 第45-47页 |
·静、动态测试软件设计 | 第47-48页 |
·测试系统软件主要模块 | 第48-51页 |
·信号发生器 | 第48-49页 |
·数据采集 | 第49-50页 |
·曲线显示 | 第50-51页 |
·数据保存 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 测试系统的动态特性研究 | 第52-60页 |
·测试系统的传递函数方块图 | 第52-53页 |
·测试系统的数学模型 | 第53-56页 |
·无载动态液压缸的传递函数 | 第53-55页 |
·伺服阀放大器建模 | 第55-56页 |
·位移传感器建模 | 第56页 |
·测试系统的建模 | 第56页 |
·测试系统动态仿真 | 第56-58页 |
·测试系统的频率特性 | 第56-57页 |
·测试系统的稳定性分析 | 第57-58页 |
·测试系统的时域响应特性 | 第58页 |
·simulink中仿真系统模型 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第6章 实验台液压件测试方法 | 第60-66页 |
·伺服阀的静态测试实验 | 第60-61页 |
·静态测试的步骤 | 第60页 |
·压力特性测试 | 第60页 |
·流量特性测试 | 第60页 |
·内泄漏测试 | 第60-61页 |
·压力增益测试 | 第61页 |
·动态测试实验 | 第61页 |
·伺服阀几种常见故障的检测 | 第61-62页 |
·其它液压件的实验 | 第62-65页 |
·换向阀测试实验 | 第62-64页 |
·缸的测试实验 | 第64页 |
·溢流阀测试 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第7章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66页 |
·展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |