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基于机电液一体化的可控软启动系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-13页
 §1-1 课题来源与选题意义第9-10页
  1-1-1 选题意义第9页
  1-1-2 课题来源第9-10页
 §1-2 软启动技术的发展现状第10-11页
  1-2-1 液力偶合技术第10页
  1-2-2 降压启动设备第10-11页
  1-2-3 变频调速技术第11页
 §1-3 本文的主要研究内容第11-13页
第二章 基于虚拟样机技术软启动设计与仿真第13-34页
 §2-1 软启动装置设计的总体思路第13页
 §2-2 软启动装置的结构设计第13-17页
  2-2-1 行星轮系设计第14-16页
  2-2-2 湿式离合器设计第16-17页
 §2-3 虚拟样机技术第17-19页
  2-3-1 虚拟样机技术介绍第17页
  2-3-2 虚拟样机技术支撑平台第17-18页
  2-3-3 基于VP的产品设计过程模型第18-19页
 §2-4 三维实体建模第19-26页
  2-4-1 零件库的建立第19-21页
  2-4-2 利用IGES数据接口建立渐开线齿轮三维模型第21-23页
  2-4-3 模型的装配及装配过程仿真第23-26页
 §2-5 行星轮系的运动分析第26-30页
  2-5-1 运动方程式的建立第26-28页
  2-5-2 运动仿真的建立第28-29页
  2-5-3 仿真结果分析第29-30页
  2-5-4 优化调整第30页
 §2-6 关键零部件的结构分析第30-34页
  2-6-1 对传动主轴的有限元分析第30-31页
  2-6-2 对离合片的有限元分析第31-34页
第三章 液体粘性传动技术研究与液压系统设计第34-41页
 §3-1 液体粘性传动的基本原理第34-38页
  3-1-1 液体粘性传动的概念第34页
  3-1-2 液体粘性传动的分类第34页
  3-1-3 液体粘性传动的墓本原理第34-37页
  3-1-4 液体粘性传动的发展现状第37页
  3-1-5 液体粘性传动的实用价值第37-38页
 §3-2 液压系统方案的设计第38页
  3-2-1 对液压系统的要求第38页
  3-2-2 液压系统方案设计第38页
 §3-3 液压系统原理图的设计第38-39页
 §3-4 选择液压元件第39-41页
第四章 基于 PLC的控制系统设计第41-50页
 §4-1 可编程序控制器第41-44页
  4-1-1 可编程序控制器的主要特点第41-42页
  4-1-2 可编程序控制器的最新发展趋势第42页
  4-1-3 可编程序控制器的工作原理第42-44页
  4-1-4 可编程序控制器的I/O滞后现象第44页
 §4-2 系统控制要求第44-45页
 §4-3 PLC选型第45-46页
  4-3-1 容量的选择第45-46页
  4-3-2 时间响应的要求第46页
  4-3-3 经济和其它的一些因素第46页
 §4-4 编制应用程序第46-47页
  4-4-1 程序结构第46-47页
  4-4-2 程序设计方法第47页
 §4-5 PLC的安装和维护第47-50页
第五章 软启动实验与数据采集系统的建立第50-63页
 §5-1 虚拟仪器概述第50-54页
  5-1-1 虚拟仪器的概念第50-51页
  5-1-2 虚拟仪器的特点第51-52页
  5-1-3 虚拟仪器的构成及分类第52-54页
 §5-2 软启动数据采集系统硬件设计第54-56页
 §5-3 软启动实验系统软件设计第56-60页
  5-3-1 虚拟仪器开发环境LabVIEW第56-58页
  5-3-2 数据采集程序第58-59页
  5-3-3 数据实时显示第59-60页
  5-3-4 数据存储第60页
 §5-4 软启动系统试验大纲第60-63页
  5-4-1 直接测试参数第60-61页
  5-4-2 间接计算参数第61页
  5-4-3 实验步骤第61-63页
第六章 试验数据处理与试验现象分析第63-67页
 §6-1 最小二乘法第63页
 §6-2 MATLAB简介第63-64页
 §6-3 试验数据处理第64-65页
  6-3-1 试验数据说明第64页
  6-3-2 试验数据处理第64-65页
 §6-4 数据分析结果第65页
 §6-5 试验现象与改进过程第65-67页
第七章 结论第67-68页
 §7-1 论文完成的主要工作与创新点第67页
 §7-2 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读硕士期间所取得科研成果第72页

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