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深水闸板防喷器及其电磁控制阀的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外现状分析第10-15页
        1.2.1 深水防喷器组研究现状第10-13页
        1.2.2 电磁控制阀研究现状第13-15页
    1.3 研究目的及研究内容第15-17页
        1.3.1 研究目的第15页
        1.3.2 研究内容第15-17页
第二章 深水闸板防喷器结构设计与模型制作第17-39页
    2.1 深水闸板防喷器设计第17-32页
        2.1.1 深水闸板防喷器结构设计第19-22页
        2.1.2 深水闸板防喷器壳体的设计第22-24页
        2.1.3 闸板总成的设计第24-26页
        2.1.4 液压换向阀的设计第26-28页
        2.1.5 锁紧装置的设计第28-30页
        2.1.6 侧门的设计第30-31页
        2.1.7 旋转装置的设计第31-32页
    2.2 深水闸板防喷器实验样机的制作第32-38页
        2.2.1 壳体的制作第33-34页
        2.2.2 液压换向阀的制作第34-35页
        2.2.3 锁紧装置的制作第35-36页
        2.2.4 油缸的制作第36-37页
        2.2.5 侧门的制作第37-38页
    2.3 小结第38-39页
第三章 深水电磁控制阀的设计与制作第39-52页
    3.1 深水电磁控制阀及主控阀结构设计第39-44页
        3.1.1 深水防喷器控制阀总成的结构设计第39-42页
        3.1.2 电磁控制阀结构设计第42-43页
        3.1.3 主控阀结构设计第43-44页
    3.2 电磁控制阀的制作第44-51页
        3.2.1 电磁控制阀制作第45-49页
        3.2.2 主控阀制作第49-51页
    3.3 小结第51-52页
第四章 深水电磁控制阀性能分析第52-74页
    4.1 深水电磁控制阀的数学模型建立第53-58页
        4.1.1 电磁场数学模型第53-55页
        4.1.2 温度场数学模型第55-57页
        4.1.3 运动模型第57-58页
        4.1.4 电路模型第58页
    4.2 电磁控制阀静态特性分析第58-59页
    4.3 动态特性分析第59-72页
        4.3.1 动态分析的方法第59-63页
        4.3.2 电磁控制阀动态性能的分析模型第63-72页
    4.4 温度场分析第72-73页
    4.5 小结第73-74页
第五章 磁路分析法分析电磁控制阀第74-89页
    5.1 建立电磁控制阀磁路分析模型第74-80页
        5.1.1 电路模型第74页
        5.1.2 磁路模型第74-76页
        5.1.3 电磁力模型第76-78页
        5.1.4 运动模型第78页
        5.1.5 热阻数学模型第78-80页
    5.2 静态模型建立第80页
    5.3 动态特性分析第80-88页
        5.3.1 动态仿真模型第80-81页
        5.3.2 结构模型第81-82页
        5.3.3 磁路模型第82页
        5.3.4 电路和电磁模型第82-83页
        5.3.5 电磁力和运动模型第83-84页
        5.3.6 仿真结果分析第84-88页
    5.4 小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-98页
致谢第98页

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