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多功能无级调幅振动压路机电液控制系统研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·振动压路机国内外发展及趋势第11-17页
     ·振动压路机国外发展状况及趋势第11-16页
     ·国内振动压路机发展状况及趋势第16-17页
   ·研究课题的背景及意义第17-18页
   ·本文研究的主要内容第18-19页
第二章 无级调幅振动压路机液压系统的设计及理论建模第19-31页
   ·液压系统的方案论证第19-21页
   ·液压系统优化第21-23页
   ·液压系统的数学建模第23-30页
     ·无级调幅液压控制系统模型第23-27页
     ·激振器系统压力和流量与偏心块位置的关系模型第27-29页
     ·压路机调幅时间模型第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 液压元件的选型计算及校核第31-41页
   ·调幅液压系统的计算与选型第31-35页
     ·调幅液压泵的选择第31-33页
     ·溢流阀的选择第33-34页
     ·电磁换向阀的选择第34页
     ·分流集流阀的选型第34-35页
     ·双向液压锁的选型第35页
   ·调幅液压系统性能验算及校核第35-37页
     ·液压系统压力损失计算第35-36页
     ·液压系统发热升温计算第36-37页
   ·振动系统液压元件的计算与选型第37-39页
     ·振动马达的选型第37-38页
     ·振动泵的选型第38-39页
   ·液压附件选择计算第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 液压系统的仿真研究第41-51页
   ·基于 AMESim 的系统仿真建模第41-42页
     ·AMESim 仿真软件第41页
     ·AMESim 仿真流程第41-42页
   ·系统参数的设置第42-45页
   ·仿真研究第45-50页
     ·阻尼孔径的大小对调幅过程的影响第46-47页
     ·活塞位置对振动系统起动过程的影响第47-48页
     ·周期性全程变幅过程对压路机作业参数的影响第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 激振器控制系统的设计及实现第51-74页
   ·控制目标值与调幅调频时间间隔的确定第51-53页
   ·调幅控制系统规则及方式的确定第53-59页
     ·调幅控制规则的确定第53-56页
     ·调幅控制方式的确定第56-58页
     ·激振器无级调幅关键工作方式第58-59页
   ·调频控制系统的规则确定第59-60页
   ·控制系统的硬件设计第60-63页
     ·微处理器第60-61页
     ·ADS8341 数据采集芯片第61-62页
     ·RS-232 串行通讯接口第62-63页
   ·控制系统的软件设计第63-71页
     ·系统的自检模式第63-65页
     ·系统自动标定模式第65-67页
     ·外部中断模式第67页
     ·参数匹配模式第67-68页
     ·手动控制模式第68-69页
     ·自动控制模式第69-71页
   ·专家系统在激振器智能控制中的设计与应用第71-73页
     ·参数的选择与知识的获取第71页
     ·推理机的设计第71-72页
     ·专家系统推理的实现及流程图第72-73页
   ·本章小结第73-74页
总结与展望第74-75页
 总结第74页
 展望第74-75页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第75-76页
参考文献第76-78页
附录第78-112页
致谢第112页

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