摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 气动控制技术及气动控制元件概述 | 第10-12页 |
1.1.1 气动控制技术概述 | 第10-11页 |
1.1.2 气动控制技术的发展概述 | 第11-12页 |
1.1.3 气动控制元件概述 | 第12页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第13-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.3 课题研究背景、意义和主要内容 | 第19-20页 |
1.3.1 课题研究背景 | 第19页 |
1.3.2 课题研究意义 | 第19-20页 |
1.3.3 课题的主要研究内容 | 第20页 |
1.4 本章小结 | 第20-22页 |
第2章 微型嵌入式气动阀的结构设计 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 设计目标 | 第22页 |
2.3 气动开关阀分类及原理分析 | 第22-24页 |
2.4 气动开关阀设计依据 | 第24-25页 |
2.5 二位二通微型嵌入式气动阀的结构方案 | 第25-27页 |
2.5.1 阀芯结构的设计方案 | 第25-26页 |
2.5.2 阀口密封形式的设计方案 | 第26-27页 |
2.5.3 电-机械转换部件的选择方案 | 第27页 |
2.6 微型嵌入式气动阀关键结构参数设计 | 第27-30页 |
2.6.1 阀口的参数设计 | 第27-28页 |
2.6.2 阀体的总体参数设计 | 第28-30页 |
2.7 微型嵌入式气动阀电磁铁的设计 | 第30-36页 |
2.7.1 微型嵌入式气动阀电磁铁结构类型 | 第30-32页 |
2.7.2 微型嵌入式气动阀电磁铁结构参数设计 | 第32-34页 |
2.7.3 电磁铁各个设计参数 | 第34-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 微型嵌入式气动阀的系统建模和动态特性仿真 | 第38-52页 |
3.1 微型嵌入式气动阀的系统建模 | 第38-45页 |
3.1.1 电路子模块分析 | 第38页 |
3.1.2 磁路部分的分析 | 第38-39页 |
3.1.3 动铁芯部分 | 第39-42页 |
3.1.4 流体部分分析 | 第42-45页 |
3.2 有限元方法简介 | 第45页 |
3.3 开关阀电磁场有限元仿真 | 第45-48页 |
3.3.1 电磁场基本理论 | 第46-47页 |
3.3.2 Ansoft Maxwell静磁场分析理论 | 第47-48页 |
3.4 微型嵌入式气动阀电磁铁数值仿真 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 微型嵌入式气动阀动态特性及影响因素分析 | 第52-58页 |
4.1 气动阀动态性能概述 | 第52页 |
4.2 气动阀动态特性影响因素分析 | 第52-56页 |
4.2.1 保持安匝数的影响 | 第53页 |
4.2.2 激励电压的影响 | 第53-54页 |
4.2.3 线圈匝数的影响 | 第54页 |
4.2.4 电磁铁工作气隙的影响 | 第54-55页 |
4.2.5 占空比的影响 | 第55-56页 |
4.3 开关阀动态特性仿真总结 | 第56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 微型嵌入式气动阀性能测试实验分析 | 第58-68页 |
5.1 气动阀性能试验装置及原理 | 第58页 |
5.2 基于微型嵌入式气动阀的实验系统概述 | 第58-62页 |
5.2.1 实验系统的总体组成 | 第58-59页 |
5.2.2 实验平台的硬件组成 | 第59-62页 |
5.3 气密性实验 | 第62-64页 |
5.3.1 实验设备 | 第62页 |
5.3.2 实验方案 | 第62-63页 |
5.3.3 实验数据及分析 | 第63-64页 |
5.4 不同大小的容器压力特性实验 | 第64-66页 |
5.4.1 实验设备 | 第64-65页 |
5.4.2 实验方案 | 第65页 |
5.4.3 实验数据及分析 | 第65-66页 |
5.5 流量特性实验 | 第66-67页 |
5.5.1 实验设备 | 第66页 |
5.5.2 实验方案 | 第66-67页 |
5.5.3 实验数据及分析 | 第67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |