摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题的目的与意义 | 第11页 |
1.2 课题来源 | 第11-12页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 铝合金钣金零件热处理工艺简介 | 第12-13页 |
1.3.2 国内外铝合金快速淬火控制技术研究现状 | 第13页 |
1.3.3 国内外铝合金热处理电炉控温技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3.4 国内外大型铝合金钣金零件综合热处理电炉性能比较 | 第14-15页 |
1.4 本论文研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本论文研究的具体目标 | 第16页 |
1.6 本论文的结构安排 | 第16-17页 |
第二章 炉体均温性分析 | 第17-29页 |
2.1 大型铝合金钣金零件综合热处理电炉介绍 | 第17-19页 |
2.1.1 大型铝合金钣金零件综合热处理电炉结构及特点 | 第17-19页 |
2.1.2 大型铝合金钣金零件综合热处理电炉主要技术参数 | 第19页 |
2.2 大型铝合金钣金零件综合热处理炉炉体均温性分析 | 第19-21页 |
2.2.1 影响炉温均匀性的因素 | 第19-20页 |
2.2.2 空气循环次数与均匀炉温、零件风载荷的关系 | 第20-21页 |
2.3 大型铝合金钣金件综合热处理炉的数值模拟 | 第21-28页 |
2.3.1 物理模型及网格划分 | 第21-23页 |
2.3.2 数学模型 | 第23-24页 |
2.3.3 边界条件 | 第24页 |
2.3.4 求解 | 第24-25页 |
2.3.5 结果分析 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 炉体温度及均温性控制策略分析 | 第29-50页 |
3.1 控温系统模型 | 第29-30页 |
3.3.1 炉温控制的系统模型 | 第29页 |
3.3.2 炉温控制的系统辨识 | 第29-30页 |
3.2 控温系统原理介绍 | 第30-33页 |
3.2.1 PID控制的特点 | 第30-31页 |
3.2.2 PID参数整定 | 第31-32页 |
3.2.3 变参数PID控制 | 第32-33页 |
3.3 提高大型铝合金钣金零件综合热处理电炉均温性的控制策略 | 第33-40页 |
3.3.1 控温过程升温曲线及调试需求分析 | 第34-38页 |
3.3.2 基于多温区同步升温控制提高动态均温性的控制策略 | 第38-40页 |
3.4 设备自动控制系统原理及实现介绍 | 第40-48页 |
3.4.1 设备现场自动运行功能需求 | 第40-42页 |
3.4.2 监控系统功能需求 | 第42页 |
3.4.3 自动控制系统设计整体方案介绍 | 第42页 |
3.4.4 系统基础硬件组成及控制方案介绍 | 第42-44页 |
3.4.5 上位机监控软件系统介绍 | 第44-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 基于快速淬火需求的液压系统技术研究 | 第50-60页 |
4.1 液压系统主要参数和特征 | 第50-54页 |
4.1.1 炉体液压执行机构的结构特点 | 第50-51页 |
4.1.2 液压系统的主要输入参数及缸径 | 第51-52页 |
4.1.3 提升缸增速回路 | 第52-54页 |
4.1.4 油缸油口上的局部阻力及改进 | 第54页 |
4.2 变负载大范围精准调速及惯性冲击抑制方案 | 第54-57页 |
4.2.1 调速范围及变负载对精准调速的影响及技术方案 | 第54-56页 |
4.2.2 消除淬火下落末程惯性冲击分析及抑制技术方案 | 第56-57页 |
4.3 液压系统原理及时序图 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 设备测试及结果分析 | 第60-70页 |
5.1 设备冷调 | 第60-62页 |
5.1.1 烘炉及风机调速 | 第60-61页 |
5.1.2 液压系统调试 | 第61-62页 |
5.2 控温及均温性精度测试 | 第62-68页 |
5.2.1 温度控制调试及测试分析 | 第62-64页 |
5.2.2 温度均匀性及恢复时间的测试分析 | 第64-67页 |
5.2.3 系统误差及系统校验 | 第67-68页 |
5.3 淬火转移时间测试 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 全文总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 后续工作展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
附录 | 第75-82页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第82页 |