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二甲醚预混合燃烧系统控制阀工作特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 代用燃料DME的应用与发展第11-13页
    1.3 二甲醚发动机控制阀可变控制国内外研究现状第13-22页
        1.3.1 有凸轮轴驱动的可变配气机构第15-19页
        1.3.2 无凸轮轴驱动的可变配气机构第19-22页
    1.4 本课题研究的意义和主要内容第22-24页
        1.4.1 课题资助项目及课题研究意义第22-23页
        1.4.2 课题研究的主要内容第23-24页
第2章 控制阀电液控制系统的理论分析第24-37页
    2.1 二甲醚可控预混合燃烧系统第24-26页
    2.2 控制阀电液控制系统的结构及工作原理第26-28页
        2.2.1 控制阀电液控制系统结构第26-27页
        2.2.2 控制阀电液控制系统工作过程第27-28页
    2.3 控制阀电液控制系统的动力学分析第28-36页
        2.3.1 控制阀开启阶段第28-32页
        2.3.2 控制阀关闭阶段第32-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 AMESim电液控制系统建模第37-53页
    3.1 LMS Imagine. Lab AMESim软件简介第37-38页
    3.2 控制阀电液控制系统仿真模型的建立第38-46页
        3.2.1 控制阀电液控制系统AMESim仿真模型第39-40页
        3.2.2 电液控制系统AMESim仿真模型主要模块介绍第40-46页
    3.3 电液控制系统关键部件的选型要求第46-48页
        3.3.1 液压泵的选型要求第46页
        3.3.2 储能器的选型要求第46-47页
        3.3.3 电磁阀的选型要求第47-48页
    3.4 二甲醚发动机控制阀动态特性需求分析第48-51页
        3.4.1 控制阀升程要求分析第49-50页
        3.4.2 控制阀速度要求分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 控制阀动态特性仿真结果分析第53-62页
    4.1 控制阀机械驱动装置及动态特性分析第53-54页
    4.2 控制阀动态特性仿真研究第54-61页
        4.2.1 系统供给压力对控制阀动态响应特性的影响第55-56页
        4.2.2 液压活塞直径对控制阀动态响应特性的影响第56-57页
        4.2.3 控制阀质量对控制阀动态响应特性的影响第57-58页
        4.2.4 复位弹簧刚度对控制阀动态响应特性的影响第58-59页
        4.2.5 供油管长度对控制阀动态响应特性的影响第59-60页
        4.2.6 控制阀最大升程持续时间可变控制第60-61页
    4.3 本章小结第61-62页
第5章 电液控制系统优化设计第62-73页
    5.1 电液控制系统存在的问题第62-63页
    5.2 电液控制系统的优化设计第63-67页
        5.2.1 电液控制系统闭环系统设计思路第64-65页
        5.2.2 PID控制第65-67页
    5.3 基于AMESim的控制模型设计第67-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第6章 总结与展望第73-75页
    6.1 全文总结第73-74页
    6.2 本文主要创新点第74页
    6.3 研究展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第81-82页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第82页

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