致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 本课题研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 压铸工艺简介 | 第11-13页 |
1.1.2 大流量电液伺服插装阀在压铸系统的运用 | 第13-15页 |
1.2 国内外对大流量电液伺服插装阀的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 国外二通大流量电液伺服插装阀的研究 | 第15-16页 |
1.2.2 国外三通大流量电液伺服插装阀的研究 | 第16-18页 |
1.2.3国内对大流量电液伺服插装阀的研究 | 第18-20页 |
1.3 本课题研究意义及目标 | 第20页 |
1.4 本课题研究内容 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-23页 |
第2章 80通径二通电液伺服插装阀的优化设计 | 第23-43页 |
2.1 80通径二通电液伺服插装阀的组成和工作原理 | 第23-24页 |
2.2 80通径二通电液伺服插装阀低速爬行现象的机理及解决方法 | 第24-28页 |
2.2.1 爬行机理分析 | 第24-26页 |
2.2.2 阀口变形仿真分析 | 第26页 |
2.2.3 测试并实验验证 | 第26-28页 |
2.2.4 改进措施 | 第28页 |
2.3 80通径二通电液伺服插装阀高速抖动现象机理及解决方法 | 第28-42页 |
2.3.1 主阀芯环形面积上所受液压干扰力分析 | 第28-29页 |
2.3.2 AMEsim仿真分析 | 第29-34页 |
2.3.3 Matlab仿真分析 | 第34-40页 |
2.3.4 改进措施 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 80通径三通电液伺服插装阀的设计 | 第43-67页 |
3.1 80通径三通电液伺服插装阀的组成和工作原理 | 第43-47页 |
3.1.1 三通电液伺服插装阀的组成 | 第43-44页 |
3.1.2 三通电液伺服插装阀的工作原理 | 第44-47页 |
3.2 80通径三通电液伺服插装阀主要参数设计与计算 | 第47-58页 |
3.2.1 三通电液伺服插装阀的基本设计要求 | 第47页 |
3.2.2 主阀口过流面积的设计计算 | 第47-49页 |
3.2.3 主阀口面积梯度的计算 | 第49-50页 |
3.2.4 主阀液动力的仿真分析 | 第50-55页 |
3.2.5 主阀先导控制腔面积的计算 | 第55-56页 |
3.2.6 先导流量的计算 | 第56-57页 |
3.2.7 先导阀的选择 | 第57页 |
3.2.8 主阀结构参数汇总 | 第57-58页 |
3.3 增压段压射压力闭环控制仿真 | 第58-66页 |
3.3.1 压射仿真模型 | 第58-61页 |
3.3.2 设定目标值的压射仿真 | 第61-63页 |
3.3.3 设定目标曲线的压射仿真 | 第63-64页 |
3.3.4 三通电液伺服插装阀控制增压与传统放氮气增压对比 | 第64-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 试验研究 | 第67-87页 |
4.1 试验台的设计 | 第67-68页 |
4.2 电控系统的设计 | 第68-72页 |
4.2.1 电控系统的需求分析 | 第68页 |
4.2.2 测控系统关键元件的选型 | 第68-71页 |
4.2.3 测控系统的架构 | 第71-72页 |
4.3 程序设计开发 | 第72-75页 |
4.3.1 程序开发环境介绍 | 第72-73页 |
4.3.2 程序功能设计 | 第73-75页 |
4.4 实验研究 | 第75-85页 |
4.4.1 二通电液伺服插装阀阶跃响应测试 | 第75-76页 |
4.4.2 二通电液伺服括装阀低速段测试 | 第76-77页 |
4.4.3 二通电液伺服插装阀高速段测试 | 第77-80页 |
4.4.4 二通电液伺服插装阀零位泄漏测试 | 第80页 |
4.4.5 二通电液伺服插装阀实验小结 | 第80-81页 |
4.4.6 三通电液伺服插装阀阶跃响应测试 | 第81-82页 |
4.4.7 三通电液伺服插装阀滞环测试 | 第82页 |
4.4.8 三通电液伺服插装阀低速段测试 | 第82-83页 |
4.4.9 三通电液伺服插装阀高速段测试 | 第83-85页 |
4.4.10 三通电液伺服插装阀实验小结 | 第85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 总结与展望 | 第87-89页 |
5.1 总结 | 第87页 |
5.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
作者简介 | 第91页 |