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新型节流器性能研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及目的意义第13-15页
    1.2 流体润滑理论的发展现状第15-16页
    1.3 节流器的研究现状第16页
    1.4 轴承主动控制的研究现状第16-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-21页
第2章 静压滑动轴承的静态特性分析第21-35页
    2.1 引言第21页
    2.2 轴承结构第21-22页
    2.3 静压轴承静态特性分析的基本方法第22-29页
        2.3.1 油膜厚度计算第22-23页
        2.3.2 雷诺方程第23页
        2.3.3 雷诺方程的数值计算第23-26页
        2.3.4 连续性方程及其差分形式第26-28页
        2.3.5 油膜承载力第28-29页
    2.4 节流器种类及节流特性第29-32页
    2.5 计算流程及算例第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 基于超磁致伸缩的新型薄膜伺服节流器性能研究第35-57页
    3.1 引言第35页
    3.2 新型薄膜节流器的结构及原理分析第35-36页
    3.3 矩形薄膜的挠度计算第36-41页
        3.3.1 矩形薄膜的基本分析第36-37页
        3.3.2 薄膜的挠度计算第37-41页
    3.4 薄膜节流器流量第41-50页
        3.4.1 雷诺方程第42-46页
        3.4.2 流量计算第46-50页
    3.5 新型薄膜节流器的影响因素第50-55页
        3.5.1 推力对节流器的影响第50-53页
        3.5.2 节流长度对节流器的影响第53-54页
        3.5.3 节流宽度对节流器的影响第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第4章 超磁致伸缩致动器的实验研究第57-67页
    4.1 引言第57页
    4.2 超磁致伸缩致动器的结构第57-58页
    4.3 超磁致伸缩致动器的静动特性实验研究第58-65页
        4.3.1 超磁致伸缩致动器的静态特性实验第58-61页
        4.3.2 超磁致伸缩致动器的动态特性实验第61-65页
    4.4 新型伺服节流器的节流特性的仿真计算第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第5章 新型滑阀伺服节流器的设计分析第67-85页
    5.1 引言第67页
    5.2 新型滑阀伺服节流器的结构及其工作原理第67-69页
        5.2.1 节流器工作原理第67-68页
        5.2.2 节流状态分析第68-69页
    5.3 直线-圆弧弹簧的分析第69-78页
        5.3.1 弹簧的分析方法第69页
        5.3.2 弹簧有限元分析步骤第69-73页
        5.3.3 直线-圆弧弹簧的影响因素第73-78页
    5.4 弹簧的设计第78-83页
        5.4.1 弹簧材料选择及尺寸设计第78-80页
        5.4.2 所设计弹簧的分析第80-83页
    5.5 节流器节流特性分析第83-84页
    5.6 本章小节第84-85页
结论与展望第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-94页
学位论文评阅及答辩情况表第94页

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