摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 液压支架控制系统的研究现状与发展概况 | 第11-12页 |
1.2 液压阀的研究现状与发展概括 | 第12-17页 |
1.2.1 国外液压阀的研究现状与发展概括 | 第13-15页 |
1.2.2 国内液压阀的研究现状与发展概括 | 第15-17页 |
1.3 课题研究的意义和内容 | 第17-19页 |
1.3.1 课题研究的意义 | 第17-18页 |
1.3.2 课题研究的内容 | 第18-19页 |
第二章 大流量高水基电液比例方向阀的设计 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 电液换向阀结构原理分析 | 第19-21页 |
2.2.1 开关式高水基电液换向阀结构原理分析 | 第19-20页 |
2.2.2 电液比例方向阀结构原理分析 | 第20-21页 |
2.3 大流量高水基电液比例方向阀关键设计技术 | 第21-22页 |
2.4 大流量高水基电液比例方向阀设计 | 第22-29页 |
2.4.1 先导级与主级耦合方式的设计 | 第23-24页 |
2.4.2 比例电磁铁的选型设计 | 第24页 |
2.4.3 先导阀的设计 | 第24-27页 |
2.4.4 主阀的设计 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 高水基电液比例方向阀流场分析 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 流场计算理论 | 第31-33页 |
3.2.1 控制方程 | 第31-32页 |
3.2.2 湍流模型 | 第32-33页 |
3.2.3 近壁面流动问题处理 | 第33页 |
3.3 高水基电液比例方向阀建模与网格划分 | 第33-35页 |
3.3.1 高水基电液比例方向阀几何模型的建立 | 第34页 |
3.3.2 网格划分 | 第34-35页 |
3.3.3 边界条件的设定 | 第35页 |
3.4 基于CFD技术的先导阀流场分析 | 第35-40页 |
3.4.1 不同进液阀套孔直径时的先导阀流场分析 | 第35-38页 |
3.4.2 不同进液阀套孔锥角时的先导阀流场分析 | 第38-40页 |
3.5 基于CFD技术的主阀稳态液动力补偿研究 | 第40-49页 |
3.5.1 进液阀芯稳态液动力理论分析 | 第40-41页 |
3.5.2 不同进液阀芯颈部尺寸对轴向稳态液动力的影响 | 第41-45页 |
3.5.3 不同进液阀套孔锥角对轴向稳态液动力影响 | 第45-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 高水基电液比例方向阀理论分析 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 高水基电液比例方向阀的结构原理分析 | 第51-52页 |
4.3 高水基电液比例方向阀的数学模型 | 第52-58页 |
4.3.1 比例电磁铁数学模型分析 | 第52-53页 |
4.3.2 先导阀数学模型分析 | 第53-55页 |
4.3.3 功率级主阀数学模型 | 第55-58页 |
4.4 高水基电液比例方向阀传递函数分析 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 基于AMESIM的高水基电液比例方向阀仿真研究 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 AMESim软件介绍 | 第61页 |
5.3 电液比例方向阀系统仿真模型的建立 | 第61-64页 |
5.3.1 电液比例方向阀系统仿真模型的建立 | 第61-63页 |
5.3.2 电液比例方向阀系统仿真关键参数设置 | 第63-64页 |
5.4 先导阀稳态及动态特性分析 | 第64-67页 |
5.4.1 先导阀输入电流-输出压力特性分析 | 第65-66页 |
5.4.2 先导阀压力-流量特性分析 | 第66页 |
5.4.3 先导阀阶跃响应特性分析 | 第66-67页 |
5.5 主阀的稳态及动态特性分析 | 第67-70页 |
5.5.1 主阀输入电流-输出位移特性分析 | 第67-68页 |
5.5.2 主阀阶跃响应特性分析 | 第68-69页 |
5.5.3 主阀液压冲击分析 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 课题总结 | 第73-74页 |
6.2 课题展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81页 |