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电液伺服阀动压反馈特性及测试方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题来源与研究的意义第11-12页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 课题研究意义第11-12页
    1.2 电液伺服阀概述第12-19页
        1.2.1 电液伺服阀组成第12-13页
        1.2.2 电液伺服阀分类第13-15页
        1.2.3 电液伺服阀用途第15-17页
        1.2.4 电液伺服阀工作原理第17-19页
    1.3 动压反馈的概述第19-20页
    1.4 主要研究内容第20-21页
第2章 动压反馈原理及模型分析第21-35页
    2.1 动压反馈的种类第21页
    2.2 动压反馈工作原理第21-22页
    2.3 电液伺服阀及动压反馈数学模型第22-33页
        2.3.1 电液伺服阀数学模型第22-30页
        2.3.2 动压反馈数学模型第30-32页
        2.3.3 带动压反馈伺服系统模型第32-33页
    2.4 动压反馈关键参数分析第33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 动压反馈设计方案研究第35-43页
    3.1 动压反馈的结构设计研究第35-38页
        3.1.1 活塞组件的结构设计第35-36页
        3.1.2 反馈喷嘴组件结构设计第36-37页
        3.1.3 动压反馈的布置第37-38页
    3.2 动压反馈的平衡方程第38-39页
        3.2.1 反馈活塞力平衡方程第38-39页
        3.2.2 反馈活塞流量连续性方程第39页
    3.3 动压反馈的关键参数设计第39-41页
        3.3.1 活塞组件关键参数设计第39-40页
        3.3.2 反馈喷嘴组件的关键参数设计第40页
        3.3.3 参数的反推验算第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 动压反馈测试方法研究第43-55页
    4.1 动压反馈测试要求第43-44页
    4.2 常规动压反馈测试方法第44-46页
        4.2.1 常规时间常数测试方法第44-45页
        4.2.2 常规反馈增益测试方法第45-46页
    4.3 动压反馈测试方法设计第46-50页
        4.3.1 测试方案硬件设计第46-48页
        4.3.2 动压反馈测试操作过程第48-50页
    4.4 测试方案的试验验证第50-52页
    4.5 数据处理方法第52-54页
        4.5.1 时间常数数据处理方法第52-53页
        4.5.2 反馈增益数据处理方法第53-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 带动压反馈系统的仿真分析第55-69页
    5.1 动压反馈伺服阀仿真分析第55-65页
        5.1.1 动压反馈伺服阀仿真模型第55-57页
        5.1.2 动压反馈伺服阀参数设置第57-58页
        5.1.3 动压反馈伺服阀静态分析第58-65页
        5.1.4 动压反馈伺服阀动态仿真分析第65页
    5.2 动压反馈在系统中性能仿真第65-68页
        5.2.1 带动压反馈系统模型及参数第65-66页
        5.2.2 带动压反馈系统性能仿真第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 动压反馈伺服系统的试验验证第69-75页
    6.1 动压反馈性能验证试验流程第69-70页
    6.2 动压反馈性能验证试验第70-74页
        6.2.1 不带动压反馈伺服系统性能测试第70-72页
        6.2.2 带动压反馈伺服系统性能测试第72-74页
    6.3 本章小结第74-75页
第7章 结论与展望第75-77页
    7.1 全文总结第75页
    7.2 工作展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81页

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