2D比例阀关键技术的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 电液比例控制技术概述 | 第11-13页 |
1.1.1 电液比例控制技术的含义 | 第11页 |
1.1.2 电液比例控制技术的特点 | 第11-12页 |
1.1.3 电液比例控制技术的构成 | 第12-13页 |
1.2 比例阀概述 | 第13-14页 |
1.2.1 比例阀的特点 | 第13页 |
1.2.2 比例阀的作用与分类 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究进展 | 第14-23页 |
1.3.1 直动式比例阀 | 第14-16页 |
1.3.2 先导式比例阀 | 第16-22页 |
1.3.3 插装式比例阀 | 第22-23页 |
1.4 课题的研究意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 课题研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 六叶子型旋转电磁铁的研究 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 六叶子型旋转电磁铁的结构原理 | 第25-26页 |
2.3 六叶子型旋转电磁铁的磁路分析 | 第26-28页 |
2.3.1 磁路分析方法 | 第26-27页 |
2.3.2 磁阻与磁动势的计算 | 第27-28页 |
2.4 六叶子型旋转电磁铁的静态特性仿真 | 第28-31页 |
2.4.1 磁路建模 | 第28-30页 |
2.4.2 有限元仿真 | 第30-31页 |
2.4.3 静态特性仿真 | 第31页 |
2.5 六叶子型旋转电磁铁的动态特性仿真 | 第31-33页 |
2.5.1 数学建模 | 第31-33页 |
2.5.2 动态特性仿真 | 第33页 |
2.6 六叶子型旋转电磁铁实验研究 | 第33-36页 |
2.6.1 转角-力矩特性实验 | 第33-34页 |
2.6.2 阶跃响应实验 | 第34-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 伺服螺旋机构研究 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 伺服螺旋机构原理 | 第37-38页 |
3.3 伺服螺旋机构的转换特性研究 | 第38-39页 |
3.4 伺服螺旋机构的参数研究 | 第39-50页 |
3.4.1 伺服螺旋机构数学模型 | 第39-41页 |
3.4.2 模型线性化 | 第41-45页 |
3.4.3 伺服螺旋机构频率特性 | 第45-48页 |
3.4.4 阶跃响应 | 第48-50页 |
3.5 本章小节 | 第50-51页 |
第4章 2D比例阀的数学模型与仿真 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 2D比例阀的结构组成与性能优点 | 第51-55页 |
4.2.1 2D比例阀主阀体结构 | 第52-55页 |
4.2.2 2D比例阀的性能优点 | 第55页 |
4.3 2D比例阀的数学模型与仿真 | 第55-58页 |
4.3.1 2D比例阀的数学模型 | 第55-56页 |
4.3.2 2D比例阀的仿真 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 基于支持向量机的LVDT校正技术研究 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 LVDT的工作原理 | 第59-61页 |
5.3 LVDT测量技术所存在的问题 | 第61-62页 |
5.4 基于支持向量机的LVDT校正技术 | 第62-65页 |
5.4.1 基于支持向量机的LVDT校正模型 | 第62-64页 |
5.4.2 基于支持向量机的LVDT校正模型仿真 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 2D比例阀实验研究 | 第67-77页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 2D比例阀测试系统的建立 | 第67-70页 |
6.2.1 实验仪器及实验平台的搭建 | 第68-70页 |
6.2.2 测试实验条件 | 第70页 |
6.3 2D比例阀的实验研究 | 第70-75页 |
6.3.1 2D比例阀空载流量特性的实验研究 | 第70-71页 |
6.3.2 2D比例阀零位泄漏特性的实验研究 | 第71-73页 |
6.3.3 2D比例阀动态特性的实验研究 | 第73-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-77页 |
第7章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77-78页 |
7.2 创新点 | 第78页 |
7.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第85页 |