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70MPa复合材料氢气瓶液压疲劳试验装置及压力和温度控制方法研究

致谢第1-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
目录第13-17页
插图和附表清单第17-21页
符号说明第21-25页
第1章 绪论第25-53页
   ·引言第25-32页
     ·氢能发展概述第25-26页
     ·燃料电池汽车的发展概况第26-29页
     ·复合材料氢气瓶发展现状第29-32页
   ·复合材料氢气瓶液压疲劳试验装置研究进展第32-42页
     ·液压疲劳试验第33-38页
     ·增压装置第38-40页
     ·液压和疲劳试验装置第40-42页
   ·气瓶升压及温升规律研究进展第42-49页
     ·水的状态方程第42-43页
     ·升压规律第43-46页
     ·温升规律第46-49页
   ·目前存在的问题第49-50页
   ·研究内容和技术路线第50-53页
     ·课题来源第50-51页
     ·研究内容和技术路线第51页
     ·章节安排第51-53页
第2章 70MP复合材料氢气瓶液压疲劳试验装置研制第53-83页
   ·引言第53-54页
   ·试验装置功能和技术指标第54-56页
     ·功能的提出和参考依据第54页
     ·技术参数的确定第54-55页
     ·温度监控功能第55-56页
     ·下限压力控制功能第56页
     ·后续功能扩展第56页
     ·安全保护功能第56页
   ·试验装置总体方案设计第56-62页
     ·试验装置构成和工作原理第56-57页
     ·增压系统第57-59页
     ·供水系统第59页
     ·卸压系统第59页
     ·驱动系统第59-60页
     ·数据采集系统第60页
     ·控制系统第60-61页
     ·安全保护装置第61-62页
   ·关键技术研究第62-69页
     ·压力循环过程实现方式第62-65页
     ·流量调节方法第65-68页
     ·下限压力控制方法第68-69页
     ·温度监测与介质冷却方式第69页
   ·液压疲劳试验装置流程设计第69-75页
     ·液压试验单元第70-71页
     ·疲劳试验单元第71-74页
     ·气体驱动单元第74-75页
     ·测量控制单元第75页
   ·系统搭建第75-77页
   ·功能验证第77-81页
     ·耐压试验第78-79页
     ·常温压力循环试验第79-81页
   ·本章小结第81-83页
第3章 气瓶增压过程升压速率控制方法研究第83-109页
   ·引言第83页
   ·升压速率计算方法第83-97页
     ·增压过程理论分析模型第83-86页
     ·介质压缩系数计算第86-87页
     ·气瓶容积计算方法第87-96页
     ·增压泵流量特性第96-97页
     ·升压速率和升压时间的计算第97页
   ·试验验证第97-101页
     ·试验过程第97-99页
     ·结果分析第99页
     ·试验与计算结果对比第99-101页
   ·升压速率影响因素分析第101-103页
     ·气瓶容积变化第101-102页
     ·介质温度第102页
     ·增压泵流量第102-103页
   ·升压速率控制方法第103-107页
     ·柱塞泵第104-105页
     ·气动泵第105-107页
   ·本章小结第107-109页
第4章 气瓶压力循环过程温度控制方法研究第109-137页
   ·引言第109页
   ·热力学模型建立第109-119页
     ·基本假设第109-110页
     ·控制方程第110-116页
     ·数值算法第116-119页
   ·热力学模型验证第119-126页
     ·试验研究第119-124页
     ·模型验证第124-126页
   ·气瓶温度变化影响规律研究第126-131页
     ·充入介质温度第127-129页
     ·循环频率第129-130页
     ·环境温度第130-131页
     ·气瓶和介质初始温度第131页
   ·气瓶温度控制方法研究第131-134页
     ·试验参数与温度的关系第131-132页
     ·控制方法第132-134页
     ·介质冷却方式第134页
   ·本章小结第134-137页
第5章 总结与展望第137-141页
   ·主要研究内容与结论第137-138页
   ·主要创新点第138-139页
   ·展望第139-141页
参考文献第141-153页
在读期间取得的科研成果第153-154页
在读期间参与科研项目第154页
在读期间获得奖项第154页

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