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超大型数控剪板机液压系统压力响应及回程节能特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 剪板机概述第13-16页
        1.2.1 剪切理论概述第13-14页
        1.2.2 剪板机液压系统第14-15页
        1.2.3 二通插装阀技术第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 剪板机产品研发现状第16-17页
        1.3.2 剪板机液压系统研究第17-18页
        1.3.3 插装式电磁溢流阀特性研究第18-19页
        1.3.4 研究中存在的问题第19页
    1.4 课题主要研究内容第19-20页
    1.5 本章小结第20-21页
第二章 剪板机液压系统设计第21-37页
    2.1 剪板机工况分析第21-26页
        2.1.1 执行元件确定第22页
        2.1.2 运动分析第22-24页
        2.1.3 动力分析第24-26页
    2.2 剪板机液压系统方案设计第26-29页
        2.2.1 液压系统原理设计第26-28页
        2.2.2 液压系统工作过程第28-29页
    2.3 液压元件的选型计算第29-36页
        2.3.1 液压执行元件第29-31页
        2.3.2 液压动力组件第31-32页
        2.3.3 液压阀元件及辅件的选择第32-34页
        2.3.4 液压系统性能验算第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 剪板机液压系统压力响应特性理论研究第37-57页
    3.1 系统压力响应特性衡量指标第37页
    3.2 插装式电磁溢流阀数学模型第37-42页
    3.3 插装式电磁溢流阀仿真模型第42-46页
        3.3.1 边界条件设置第42-43页
        3.3.2 仿真模型搭建第43-46页
        3.3.3 仿真参数设置第46页
    3.4 仿真结果及影响因素研究第46-55页
        3.4.1 仿真结果分析第46-47页
        3.4.2 主要参数对系统压力响应特性的影响第47-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 剪板机液压系统回程节能特性理论研究第57-71页
    4.1 蓄能器的工作原理及分类第57-59页
        4.1.1 蓄能器的工作原理第57-58页
        4.1.2 蓄能器的分类第58-59页
    4.2 蓄能器辅助刀架回程数学模型第59-62页
        4.2.1 刀架子系统数学模型第59-60页
        4.2.2 回程缸子系统数学模型第60页
        4.2.3 气囊式蓄能器数学模型第60-62页
    4.3 蓄能器辅助回程节能特性研究第62-68页
        4.3.1 蓄能器辅助回程仿真模型第62-65页
        4.3.2 蓄能器参数选择第65-66页
        4.3.3 蓄能器辅助回程动态过程分析第66-67页
        4.3.4 主要参数对蓄能器辅助回程节能特性的影响第67-68页
    4.4 回程工况能耗对比分析第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 剪板机液压实验系统设计与实验研究第71-82页
    5.1 剪板机液压实验系统设计第71-74页
        5.1.1 实验系统的组成第71-73页
        5.1.2 数据采集系统第73-74页
    5.2 实验方案设计第74-76页
        5.2.1 插装式电磁溢流阀静态特性实验方案设计第75页
        5.2.2 插装式电磁溢流阀压力响应特性实验方案设计第75-76页
    5.3 实验结果分析第76-80页
        5.3.1 插装式电磁溢流阀静态特性第76-77页
        5.3.2 插装式电磁溢流阀压力响应特性第77-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
在校期间发表的学术论文第88页
在校期间申请的发明专利第88-89页
在校期间参与项目及获奖情况第89页

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