提升钢丝绳模拟试验平台的研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 课题研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 钢丝绳分析与检验方法 | 第12-13页 |
1.2.2 钢丝绳试验平台研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 当前研究存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 课题主要研究内容与技术路线 | 第17-18页 |
1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18页 |
1.4 本章小结 | 第18-20页 |
第二章 钢丝绳试验平台机械传动系统研究 | 第20-36页 |
2.1 机械传动系统整体结构 | 第20-22页 |
2.1.1 整体设计要求 | 第20页 |
2.1.2 整体结构设计 | 第20-22页 |
2.2 驱动机构 | 第22-25页 |
2.3 防跑绳装置 | 第25-27页 |
2.4 改向轮组 | 第27页 |
2.5 运行过程中钢丝绳动态特性仿真 | 第27-32页 |
2.5.1 仿真模型建立 | 第28-29页 |
2.5.2 仿真与分析 | 第29-32页 |
2.6 垂直导向架模态分析 | 第32-35页 |
2.6.1 实验设备 | 第32-33页 |
2.6.2 实验方案 | 第33-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 钢丝绳试验平台液压控制系统研究 | 第36-48页 |
3.1 液压控制系统设计目的与要求 | 第36页 |
3.2 液压控制系统方案 | 第36-41页 |
3.2.1 驱动机构夹绳单元控制回路 | 第37-39页 |
3.2.2 防跑绳装置控制回路 | 第39-41页 |
3.2.3 液压控制系统特点 | 第41页 |
3.3 液压控制系统仿真与分析 | 第41-47页 |
3.3.1 仿真模型建立 | 第42-43页 |
3.3.2 仿真与分析 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 钢丝绳试验平台驱动机构调速控制研究 | 第48-62页 |
4.1 异步电机矢量控制理论及基本方程 | 第48-52页 |
4.1.1 矢量控制基本思想 | 第48页 |
4.1.2 异步电机矢量控制基本方程 | 第48-52页 |
4.2 双电机同步传动控制系统 | 第52-60页 |
4.2.1 双电机同步传动控制策略 | 第52-54页 |
4.2.2 驱动机构电机传动PLC控制单元 | 第54-55页 |
4.2.3 双电机同步传动控制系统仿真与分析 | 第55-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 钢丝绳试验平台测试系统研究 | 第62-80页 |
5.1 测试系统总体方案 | 第62-68页 |
5.1.1 张力性能检测 | 第63-65页 |
5.1.2 振动性能检测 | 第65页 |
5.1.3 钢丝绳探伤检测 | 第65-68页 |
5.1.4 弯曲疲劳检测 | 第68页 |
5.2 振动性能试验 | 第68-70页 |
5.2.1 试验设备 | 第68-69页 |
5.2.2 试验过程与结果 | 第69-70页 |
5.3 无线传输方案 | 第70-73页 |
5.3.1 无线传输技术 | 第71-73页 |
5.3.2 无线传输方案可行性试验 | 第73页 |
5.4 远程处理系统 | 第73-79页 |
5.4.1 PLC通信系统 | 第74-75页 |
5.4.2 上位机组态软件 | 第75-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第88页 |