摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号列表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 课题背景 | 第16-17页 |
1.2 盾构机分类、结构以及原理 | 第17-19页 |
1.3 盾构技术发展概况以及前景 | 第19-21页 |
1.3.1 国外盾构发展历史及现状 | 第19-20页 |
1.3.2 国内盾构发展历史及现状 | 第20-21页 |
1.3.3 盾构发展前景和趋势 | 第21页 |
1.4 盾构机刀盘驱动技术概况 | 第21-23页 |
1.5 课题来源与主要内容 | 第23-25页 |
第二章 盾构机刀盘负载特性与DZ181电机选型 | 第25-38页 |
2.1 盾构机刀盘及刀具 | 第25页 |
2.2 刀盘主要功能和工作原理 | 第25-26页 |
2.3 刀盘的扭矩特性与工况 | 第26-27页 |
2.4 新疆ABH输水隧洞工程概况和TBM选型 | 第27-28页 |
2.5 DZ181TBM滚刀破岩机理与刀具布置 | 第28-29页 |
2.6 DZ181TBM刀盘驱动工况参数计算 | 第29-37页 |
2.6.1 刀盘驱动系统额定扭矩计算 | 第29-32页 |
2.6.2 刀盘驱动系统装备扭矩校核 | 第32-34页 |
2.6.3 刀盘驱动系统的运行工况参数计算 | 第34-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 DZ181刀盘变频驱动控制方案设计 | 第38-55页 |
3.1 DZ181刀盘驱动方式和工作环境 | 第38页 |
3.2 DZ181刀盘变频电机拖动电路方案的确定 | 第38-39页 |
3.3 DZ181刀盘变频器传动方案的确定 | 第39-43页 |
3.4 变频器容量大小的确定 | 第43-47页 |
3.4.1 变频器输入电压的确定 | 第43-44页 |
3.4.2 变频器最大连续输出电流的确定 | 第44页 |
3.4.3 变频器使用环境因素对选型的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 DZ181刀盘变频器型号的确定 | 第45-47页 |
3.5 变频调速系统供电容量的确定 | 第47-51页 |
3.5.1 变频器连续输入电流的确定 | 第47-49页 |
3.5.2 刀盘变频调速系统供电变压器容量确定 | 第49-50页 |
3.5.3 刀盘变频调速系统最大输入电流的确定 | 第50-51页 |
3.6 变频器水冷热交换器的选择 | 第51-54页 |
3.6.1 水冷热交换器的结构和工作原理 | 第51-52页 |
3.6.2 热交换器循环系统的选型计算 | 第52-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 DZ181刀盘变频驱动柜体方案设计 | 第55-64页 |
4.1 柜机的设计范畴与配置 | 第55-58页 |
4.2 DZ181变频控制柜配置功能描述 | 第58-59页 |
4.3 变频控制柜电气接口 | 第59-60页 |
4.4 刀盘PLC硬件配置 | 第60页 |
4.5 水冷变频器热交换系统 | 第60页 |
4.6 刀盘变频调速系统成柜技术细节要求 | 第60-62页 |
4.7 柜机图纸 | 第62-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 DZ181刀盘变频器控制与调试 | 第64-78页 |
5.1 刀盘电机的冗余控制 | 第64-65页 |
5.2 刀盘电机转速同步控制 | 第65-68页 |
5.2.1 两种电机转速同步控制方式 | 第65-66页 |
5.2.2 刀盘变频电机的联动控制 | 第66-67页 |
5.2.3 变频器的负荷分配功能的应用 | 第67-68页 |
5.3 DZ181刀盘变频控制系统的通讯方式 | 第68-69页 |
5.4 DZ181刀盘变频装置的调试 | 第69-75页 |
5.4.1 出厂测试 | 第69-70页 |
5.4.2 刀盘空载模拟联动测试 | 第70-71页 |
5.4.3 刀盘驱动装置现场掘进调试 | 第71-75页 |
5.5 DZ181刀盘变频装置使用过程中出现的问题总结与改进 | 第75-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结束语 | 第78-79页 |
6.1 本文的主要工作 | 第78页 |
6.2 下一步要做的工作 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |