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BT25高压大流量电液比例调速阀的设计与研究

第一章 综述第1-13页
   ·电液比例技术的发展概况第7-9页
     ·电液比例技术的发展历史第7-8页
     ·电液比例技术的特点第8页
     ·电液比例技术的发展趋势第8-9页
   ·电液比例调速阀的研究与发展现状第9-10页
     ·压差补偿型电液比例调速阀第9-10页
     ·流量反馈型电液比例调速阀第10页
     ·压差-电气-面积补偿型电液比例调速阀第10页
   ·课题来源及研究内容第10-13页
第二章 现有三种类型电液比例调速阀的分析比较第13-22页
   ·直接位置电反馈压差补偿型电液比例调速阀的性能分析第13-17页
     ·直接位置电反馈压差补偿型电液比例调速阀的工作原理第13-14页
     ·直接位置电反馈压差补偿型电液比例调速阀的优缺点第14-17页
   ·流量-电反馈型电液比例调速阀的性能分析第17-20页
     ·流量-电反馈型电液比例调速阀的工作原理第17-19页
     ·流量-电反馈型电液比例调速阀的优缺点第19-20页
   ·先导式压差-电气-面积补偿型电液比例调速阀的性能分析第20-21页
     ·先导式压差-电气-面积补偿型电液比例调速阀的工作原理第20-21页
     ·先导式压差-电气-面积补偿型电液比例调速阀的优缺点第21页
   ·本章小结第21-22页
第三章 BT25比例调速阀设计方案的确定第22-27页
   ·阀体的性能要求第22-23页
   ·比例放大器的性能要求第23页
   ·设计方案的确定第23-26页
     ·阀性能要求的分析第23-24页
     ·阀体设计方案的确定第24页
     ·比例放大器设计方案的确定第24-26页
   ·本章小结第26-27页
第四章 BT25比例调速阀的设计第27-44页
   ·阀体参数设计计算第27-33页
     ·先导式节流阀参数设计计算第27-31页
     ·压力补偿器参数设计计算第31-33页
   ·比例电磁铁和位移传感器的选用第33页
   ·比例放大器的设计第33-43页
     ·斜坡电路的设计第34-39页
     ·脉宽调制发生器的设计第39-43页
   ·本章小结第43-44页
第五章 BT25比例调速阀结构性能分析第44-56页
   ·先导阀压力增益分析第44-46页
   ·压差补偿器稳定性分析第46-49页
   ·阀的负载响应特性分析第49-50页
   ·电控单元的建模分析第50-55页
     ·比例放大器的组成第50-52页
     ·比例电磁铁的建模第52-53页
     ·位移传感器的建模第53-54页
     ·电控单元的统一建模第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第六章 BT25比例调速阀数学模型的建立与性能仿真研究第56-75页
   ·概述第56页
   ·动态数学模型的建立第56-65页
     ·键合图的基本术语第57-58页
     ·功率键合图的建立方法第58页
     ·动态数学模型的建立第58-65页
   ·稳态数学模型的建立第65-66页
   ·BT25比例调速阀的性能仿真第66-69页
     ·性能仿真的主要内容第66-67页
     ·程序实现要点分析第67-69页
   ·仿真结果分析第69-74页
     ·稳态控制特性仿真分析第69-70页
     ·稳态负载特性仿真分析第70-72页
     ·电压阶跃响应特性仿真分析第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第七章 实验研究第75-82页
   ·实验目的第75页
   ·实验检测项目第75-76页
   ·实验场所、设备第76页
   ·实验方法和结果第76-80页
   ·实验结果分析第80-81页
     ·与仿真结果的对比分析第80-81页
     ·性能分析第81页
   ·本章小结第81-82页
第八章 全文总结第82-84页
   ·本文主要工作及结论第82页
   ·本文的主要创新点第82-84页
参考文献第84-87页
附录1 设计结果第87-89页
 附图1 BT25比例调速阀第87-88页
 附图2 BT25比例调速阀比例放大器电气原理图第88-89页
附录2 仿真程序流程图第89-91页
附录3 仿真参数的确定第91-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间的研究成果第94页

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