摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
·课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
·大型液压机研究概况 | 第14-23页 |
·发展简史及分布 | 第14-16页 |
·技术现状及发展趋势 | 第16-23页 |
·机械故障诊断技术概述 | 第23-28页 |
·故障诊断技术研究概况 | 第23-27页 |
·故障诊断技术研究发展趋势 | 第27-28页 |
·大型水压机故障诊断研究现状与存在问题 | 第28-32页 |
·大型水压机故障机理研究现状 | 第28-29页 |
·大型水压机故障诊断及运行状态评估方法研究现状 | 第29页 |
·大型水压机故障研究目前存在的问题 | 第29-32页 |
·多学科复合仿真与多源信息融合技术概述 | 第32-35页 |
·多学科复合仿真技术概述 | 第32-33页 |
·多源信息融合技术概述 | 第33-35页 |
·论文的主要研究内容及结构 | 第35-38页 |
·论文研究的主要问题及研究思路 | 第35-36页 |
·论文的研究内容 | 第36-38页 |
第二章 大型水压机高压大流量水路分配系统强耦合条件下的瞬态动力学特性研究 | 第38-70页 |
·引言 | 第38页 |
·高压大流量水路分配系统基本结构及特点 | 第38-42页 |
·高压大流量水路分配系统强耦合条件下的瞬态驱动负载研究 | 第42-55页 |
·高压大流量水路分配系统驱动负载分析 | 第42-43页 |
·高压大流量水阀多级开启过程瞬态开启力的数学建模 | 第43-47页 |
·高压大流量水阀多级开启过程瞬态开启力的数值模拟 | 第47-49页 |
·高压大流量水阀开启力的参数影响规律及峰值开启力计算模型. | 第49-51页 |
·水阀开启过程凸轮压力角的变化规律及精确计算方法 | 第51-54页 |
·高压大流量水路分配系统驱动负载力矩计算模型 | 第54-55页 |
·高压大流量水阀启闭动态响应特性的研究 | 第55-64页 |
·高压大流量水路分配系统的多学科复合建模 | 第55-57页 |
·高压大流量水阀的开启动态响应特性 | 第57-58页 |
·高压大流量水阀的关闭动态响应特性 | 第58-60页 |
·高压大流量水阀启闭动作响应时间的参数影响规律 | 第60-63页 |
·高压大流量水阀启闭动作时间的计算模型 | 第63-64页 |
·实验验证 | 第64-68页 |
·实验目的 | 第64页 |
·实验方案与内容 | 第64-66页 |
·实验结果与分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第三章 大型水压机高压大流量分配水阀启闭故障形成机理及特征参数灵敏性分析 | 第70-98页 |
·引言 | 第70页 |
·大型水压机高压大流量水阀的启闭故障问题 | 第70-71页 |
·高压大流量水阀启闭故障的形成因素分析 | 第71-77页 |
·高压大流量水阀开启故障形成因素分析 | 第71-77页 |
·高压大流量水阀关闭故障形成因素分析 | 第77页 |
·高压大流量分配水阀多级开启强耦合条件下的开启故障特性研究 | 第77-81页 |
·高压大流量水阀多级开启强耦合条件下的开启故障数值模拟 | 第77-81页 |
·故障条件下的高压大流量分配水阀多级开启动力学特征 | 第81页 |
·关键水阀启闭故障的影响模式及特征参数灵敏性分析 | 第81-97页 |
·大型水压机系统的多学科复合建模 | 第81-88页 |
·大型水压机正常工况下工作全过程的动力学数值模拟及实验测试 | 第88-90页 |
·关键水阀开启故障对水压机操作性能的影响及特征参数灵敏性分析 | 第90-94页 |
·关键水阀关闭故障对水压机操作性能的影响及特征参数灵敏性分析 | 第94-97页 |
·本章小节 | 第97-98页 |
第四章 基于多源信息融合的大型水压机水阀启闭故障诊断与状态评估方法研究 | 第98-129页 |
·引言 | 第98页 |
·高压大流量分配水阀启闭故障多参数诊断评估标准模式的提出 | 第98-106页 |
·高压大流量分配水阀开启故障多参数诊断评估标准模式 | 第99-101页 |
·高压大流量分配水阀关闭故障多参数诊断评估标准模式 | 第101-103页 |
·高压大流量分配水阀开启故障多参数诊断评估标准模式的实验验证 | 第103-106页 |
·基于灰色关联分析的水阀启闭故障多参数融合检测及评估方法 | 第106-116页 |
·基本思想 | 第106页 |
·灰色关联分析基本原理及算法 | 第106-111页 |
·高压大流量分配水阀多参数融合灰色关联诊断评估模型的提出 | 第111-112页 |
·案例验证 | 第112-114页 |
·观测因子扰动的影响分析 | 第114-116页 |
·基于灰色聚类的水阀启闭故障多参数融合检测及评估方法 | 第116-127页 |
·基本思想 | 第116-117页 |
·灰色聚类评估基本算法 | 第117-120页 |
·高压大流量分配水阀多参数融合灰色聚类评估模型的提出 | 第120-124页 |
·案例验证 | 第124-125页 |
·观测因子扰动的影响分析 | 第125-127页 |
·本章小节 | 第127-129页 |
第五章 大型水压机立柱附加应力的数值模拟及立柱应力状态的多源信息融合评估 | 第129-157页 |
·引言 | 第129页 |
·大型水压机立柱的附加应力及其接触力学问题 | 第129-131页 |
·大型水压机立柱附加应力的数值模拟 | 第131-142页 |
·水压机本体有限元模型 | 第131-133页 |
·活动横梁非工作方向偏移情况下的立柱附加应力数值模拟 | 第133-138页 |
·活动横梁倾斜情况下的立柱附加应力数值模拟 | 第138-142页 |
·大型水压机立柱附加应力的计算模型 | 第142-146页 |
·立柱附加应力计算模型的提出 | 第142-143页 |
·实验验证 | 第143-146页 |
·立柱应力检测数据的多参数冗余校验及立柱应力状态的多源信息融合评估 | 第146-155页 |
·基本思想 | 第146-147页 |
·立柱应力检测数据的多参数冗余校验 | 第147-149页 |
·立柱应力状态的多源信息融合评估与应力超限诊断 | 第149-151页 |
·应用案例 | 第151-155页 |
·本章小结 | 第155-157页 |
第六章 大型水压机状态监测与多源信息融合故障诊断系统技术集成与应用 | 第157-184页 |
·引言 | 第157页 |
·大型水压机特殊环境下的受力危险构件应力监测技术 | 第157-166页 |
·基于应变放大与传递技术的大型液压机立柱应力检测方案 | 第158-159页 |
·全数字化的大型液压机立柱应力监测技术 | 第159-161页 |
·动态零点应力监测及传感器线性中点维护调节技术 | 第161-163页 |
·实验测试 | 第163-166页 |
·大型液压机活动横梁纵、横位移耦合测量的位姿监测技术 | 第166-173页 |
·纵、横位移耦合测量的活动横梁位姿检测方案及数学模型 | 第166-168页 |
·大型液压机活动横梁横向偏移机器视觉非接触检测方案 | 第168-170页 |
·数字式活动横梁偏移机器视觉监测技术 | 第170-172页 |
·实验测试 | 第172-173页 |
·大型液压机状态监测与故障诊断技术在300MN模锻水压机的应用 | 第173-183页 |
·300MN模锻水压机状态监测及故障诊断系统总体构建 | 第173-176页 |
·大型液压机非功能参数监测技术在300MN模锻水压机中的应用 | 第176-178页 |
·大型水压机多源信息融合故障诊断及状态评估技术在300MN模锻水压机的应用 | 第178-183页 |
·本章小节 | 第183-184页 |
第七章 总结与展望 | 第184-186页 |
·全文总结 | 第184-185页 |
·研究展望 | 第185-186页 |
参考文献 | 第186-199页 |
致谢 | 第199-201页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第201-203页 |