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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

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