基于多级径向流动模式的磁流变液减振器理论与实验研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·高速列车的蛇行运动 | 第9页 |
·抗蛇行减振器 | 第9-10页 |
·抗蛇行减振器的研究现状 | 第10-15页 |
·传统的被动抗蛇行减振器 | 第11-14页 |
·传统的半主动油压减振器 | 第14-15页 |
·磁流变液(MRF)减振器 | 第15-19页 |
·内置式的磁流变减振器 | 第15-16页 |
·旁路式的磁流变减振器 | 第16-17页 |
·抗蛇行磁流变减振器 | 第17-18页 |
·阻尼调节器的设计 | 第18页 |
·径向流动建模 | 第18-19页 |
·本课题的意义及主要研究内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
2 磁流变液减振器总体设计 | 第21-29页 |
·抗蛇行减振器相关技术要求 | 第21-22页 |
·工作模式选择 | 第22-24页 |
·磁流变液减振器的工作原理 | 第24-25页 |
·磁流变减振器的设计 | 第25-27页 |
·工作缸的设计 | 第25-26页 |
·阻尼调节器的设计 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 磁流变液减振器的动态磁路设计 | 第29-41页 |
·磁学设计准则 | 第29-30页 |
·磁路模型 | 第30-32页 |
·磁性材料的选择 | 第32-33页 |
·磁路计算 | 第33-37页 |
·总体动态磁路计算分析 | 第33-35页 |
·区域 I 端盖的磁场强度 | 第35页 |
·区域 II 钢筒的磁场强度 | 第35-36页 |
·区域 III 工作间隙的磁流变液的磁场强度 | 第36页 |
·区域 IV 的磁场强度 | 第36页 |
·区域 V 的磁场强度 | 第36页 |
·磁感应强度与激励电流关系 | 第36-37页 |
·有限元分析 | 第37-38页 |
·磁感应强度检测 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
4 磁流变液减振器的流变学分析 | 第41-73页 |
·磁流变液的流变学特性 | 第41-45页 |
·建立磁流变液的流变学模型 | 第41-43页 |
·模型参数拟合 | 第43-45页 |
·磁流变减振器总体流变学分析 | 第45-49页 |
·磁流变液在工作油缸的流变学分析 | 第46-47页 |
·磁流变液在管路沿程的流变学分析 | 第47-48页 |
·磁流变液在阻尼调节器内的流变学分析 | 第48-49页 |
·径向流动的流变学建模 | 第49-52页 |
·径向流动的数学建模 | 第49-52页 |
·一般准静态径向流动特性 | 第52-56页 |
·简化径向流动方程 | 第52页 |
·径向流动区域划分 | 第52-54页 |
·未通激励电流情况 | 第54页 |
·通入激励电流情况 | 第54-56页 |
·双粘度模型验证分析 | 第56-62页 |
·类牛顿流体区域 | 第56-57页 |
·宾汉流体区域 | 第57-58页 |
·计算结果分析讨论 | 第58-62页 |
·考虑惯性效应的径向流动特性 | 第62-67页 |
·平均惯性效应法 | 第62-64页 |
·摄动法 | 第64-67页 |
·比较分析 | 第67页 |
·阻尼力的计算与分析 | 第67-71页 |
·阻尼力的计算 | 第67-69页 |
·相应的分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
5 磁流变液减振器的试验研究及结果分析 | 第73-87页 |
·磁流变液减振器的试验系统 | 第73-75页 |
·磁流变减振器的试验方法及测试 | 第75-81页 |
·磁流变减振器的试验方法 | 第75-76页 |
·磁流变液减振器的试验标准 | 第76页 |
·磁流变液减振器的试验研究 | 第76-81页 |
·磁流变液减振器的试验结果分析 | 第81-86页 |
·零场阻尼力与活塞速度的关系 | 第81-82页 |
·阻尼力与激励电流的关系 | 第82-85页 |
·阻尼力与活塞运行速度的关系 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
6 总结与展望 | 第87-91页 |
·全文总结 | 第87-88页 |
·本文特色 | 第88-89页 |
·展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录 | 第97-98页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第97-98页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第98页 |
C. 作者在攻读学位期间申报专利目录 | 第98页 |