水压阀口特性试验平台的研制
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题来源、目的与意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题目的与意义 | 第11-13页 |
1.2 水压传动技术概述 | 第13-18页 |
1.2.1 水压传动技术的发展概况 | 第13-16页 |
1.2.2 水液压传动技术的应用 | 第16-18页 |
1.3 国内外水液压技术研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 水液压泵方面 | 第18-19页 |
1.3.2 水压执行元件 | 第19-20页 |
1.3.3 水压控制阀方面 | 第20-21页 |
1.4 国内外水液压元件试验系统研究现状 | 第21-24页 |
1.5 本课题的研究概况 | 第24-26页 |
2 海水液压动力源的研制 | 第26-39页 |
2.1 海水液压动力源的主要技术参数要求 | 第26-27页 |
2.2 海水液压动力源的设计 | 第27-32页 |
2.2.1 海水液压泵的选择 | 第27-28页 |
2.2.2 海水液压动力源结构设计 | 第28-29页 |
2.2.3 蓄能器的计算 | 第29-31页 |
2.2.4 其他附件 | 第31-32页 |
2.3 液压系统设计 | 第32-34页 |
2.3.1 液压系统原理 | 第32-33页 |
2.3.2 控制阀集成方式 | 第33-34页 |
2.4 材料选择 | 第34-35页 |
2.5 驱动系统设计 | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
3 二级节流水压溢流阀的研制 | 第39-52页 |
3.1 海水液压溢流阀的设计要求与技术难点 | 第39-40页 |
3.1.1 性能参数要求 | 第39页 |
3.1.2 技术难点 | 第39-40页 |
3.2 水压溢流阀的结构设计与计算 | 第40-46页 |
3.2.1 水压溢流阀结构形式选择 | 第40-41页 |
3.2.2 二级节流阀口设计与分析 | 第41-42页 |
3.2.3 主要结构尺寸的初步确定 | 第42-46页 |
3.3 气穴特性分析 | 第46-48页 |
3.4 水压溢流阀材料的选择 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
4 阀口特性试验装置设计 | 第52-61页 |
4.1 阀口特性试验装置的设计要求 | 第52页 |
4.1.1 试验对象及测试内容 | 第52页 |
4.1.2 设计要求 | 第52页 |
4.1.3 性能参数 | 第52页 |
4.2 水压阀口特性试验平台总体方案设计 | 第52-59页 |
4.2.1 试验台架 | 第53页 |
4.2.2 阀口特性试验装置 | 第53-56页 |
4.2.3 机械系统原理 | 第56-59页 |
4.3 液压系统 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 信号测试与数据采集系统设计 | 第61-70页 |
5.1 信号测试与数据采集方法介绍 | 第61-62页 |
5.1.1 传统信号测量与采集方法 | 第61页 |
5.1.2 基于虚拟仪器的计算机辅助信号测试技术 | 第61-62页 |
5.2 信号测试系统硬件的选择 | 第62-66页 |
5.2.1 传感器的选择 | 第63-66页 |
5.2.2 数据采集卡的选择 | 第66页 |
5.3 信号测试系统开发平台 | 第66页 |
5.4 信号测试系统软件设计 | 第66-69页 |
5.4.1 数据传送方式 | 第66-67页 |
5.4.2 软件开发 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
6 水压阀口特性试验平台的应用 | 第70-78页 |
6.1 海水液压动力系统性能试验 | 第70-73页 |
6.1.1 试验原理 | 第70-71页 |
6.1.2 性能测试 | 第71-73页 |
6.2 二级节流溢流阀性能试验 | 第73-77页 |
6.2.1 流溢流阀建压、卸荷特性试验 | 第73-75页 |
6.2.2 溢流阀启闭特性试验 | 第75-76页 |
6.2.3 溢流阀压力流量特性试验 | 第76-77页 |
6.3 本章小结 | 第77-78页 |
7 总结与展望 | 第78-80页 |
7.1 全文总结 | 第78页 |
7.2 工作展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85-86页 |