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大流量高水基电液比例方向阀的研究

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

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