摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-14页 |
1.2.1 液压系统的故障研究 | 第11-13页 |
1.2.2 液压试验台的发展与现状 | 第13-14页 |
1.3 LabVIEW简介 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 电液伺服系统故障机理分析 | 第16-31页 |
2.1 液压系统故障介绍 | 第16-18页 |
2.1.1 液压故障的特点 | 第16-17页 |
2.1.2 滤油器堵塞故障机理分析 | 第17-18页 |
2.1.3 液压管道泄漏故障机理分析 | 第18页 |
2.2 轴向柱塞泵的故障机理分析 | 第18-27页 |
2.2.1 轴向柱塞泵的机械振动机理 | 第19-22页 |
2.2.2 轴向柱塞泵的流体振动机理 | 第22-24页 |
2.2.3 轴向柱塞泵的内泄漏机理 | 第24-27页 |
2.3 液压缸的故障机理分析 | 第27-29页 |
2.3.1 液压缸泄漏故障机理 | 第27-29页 |
2.3.2 液压缸爬行故障机理 | 第29页 |
2.3.3 液压缸推力不足故障机理 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 电液伺服系统故障模拟试验台的总体设计 | 第31-48页 |
3.1 液压泵站设计 | 第31-34页 |
3.1.1 技术参数 | 第31页 |
3.1.2 液压泵站总组成 | 第31-34页 |
3.1.3 降噪、减振技术研究 | 第34页 |
3.2 故障模拟试验台液压系统原理设计 | 第34-40页 |
3.2.1 供油回路原理设计 | 第35页 |
3.2.2 故障模拟回路原理设计 | 第35-39页 |
3.2.3 负载模拟回路原理设计 | 第39-40页 |
3.3 故障模拟试验台主要液压元件的选型 | 第40-45页 |
3.3.1 液压缸的选择 | 第40-41页 |
3.3.2 液压泵和驱动电机的选择 | 第41页 |
3.3.3 伺服阀的选择 | 第41-42页 |
3.3.4 电磁阀的选择 | 第42-43页 |
3.3.5 油箱容量确定 | 第43-44页 |
3.3.6 过滤器的选择 | 第44-45页 |
3.4 故障模拟试验台三维设计 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 测控系统设计 | 第48-64页 |
4.1 试验台测控系统原理 | 第48页 |
4.2 配电控制柜设计 | 第48-51页 |
4.2.1 配电控制柜电气原理设计 | 第49-51页 |
4.3 操作台设计 | 第51-53页 |
4.3.1 操作台控制面板设计 | 第52页 |
4.3.2 操作台内部安装支架 | 第52-53页 |
4.4 测控系统的硬件选择 | 第53-63页 |
4.4.1 工控机 | 第54-55页 |
4.4.2 传感器选型 | 第55-59页 |
4.4.3 信号调理装置 | 第59-61页 |
4.4.4 数据采集设备 | 第61-63页 |
4.5 传感器的曲线拟合 | 第63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 测控系统功能及采集控制软件设计 | 第64-79页 |
5.1 操作台的组成及控制按扭 | 第64-67页 |
5.1.1 操作台上面板功能 | 第64-65页 |
5.1.2 操作台下面板功能 | 第65-67页 |
5.2 试验台通电检查与调试 | 第67-68页 |
5.2.1 通电前检查 | 第67-68页 |
5.2.2 通电调试 | 第68页 |
5.3 故障模拟试验台数据采集与控制软件开发 | 第68-78页 |
5.3.1 软件开发环境 | 第68-69页 |
5.3.2 数据采集与控制界面设计 | 第69-70页 |
5.3.3 数据采集与控制程序设计 | 第70-72页 |
5.3.4 主程序设计 | 第72-73页 |
5.3.5 具有波形显示的模块化数据采集与控制界面设计 | 第73-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |