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 |