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氢氧发动机试验台自动增压控制系统

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 低温液体火箭贮箱增压模式第11-14页
        1.2.2 地面试验台贮箱增压模式第14-15页
        1.2.3 先进控制技术在贮箱增压中的应用第15-16页
        1.2.4 仿真技术在贮箱增压中的应用第16-19页
    1.3 论文主要工作及结构安排第19-21页
第2章 试验台自动增压控制系统总体方案设计第21-26页
    2.1 试验台推进剂供应系统需求分析第21-22页
    2.2 自动增压方案选择第22-24页
    2.3 自动增压控制系统结构设计第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 推进剂供应系统建模第26-31页
    3.1 试车台推进剂供应系统的仿真模型第26页
    3.2 贮箱的简化模型第26-27页
    3.3 调节阀的简化模型第27-28页
        3.3.1 气体阀门的流量系数第27页
        3.3.2 调节阀的流量特性第27-28页
    3.4 系统模型第28-29页
    3.5 系统传递函数第29-30页
    3.6 本章小结第30-31页
第4章 自动增压控制系统PID控制器设计第31-39页
    4.1 PID控制原理第31-34页
    4.2 控制器参数整定方法第34-36页
    4.3 贮箱增压系统仿真第36-38页
    4.4 本章小结第38-39页
第5章 自动增压控制系统实现及实验分析第39-61页
    5.1 试验台控制系统总体方案概述第39-40页
        5.1.1 氢氧发动机试验台控制系统功能第39页
        5.1.2 控制系统组成及性能指标第39-40页
    5.2 自动增压控制系统设计第40-60页
        5.2.1 增压系统配置第40-41页
        5.2.2 增压控制系统技术要求第41页
        5.2.3 硬件总体设计方案第41-42页
        5.2.4 硬件设备选型第42-47页
        5.2.5 自动增压控制软件设计第47-50页
        5.2.6 自动增压系统调试与结果分析第50-60页
    5.3 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第65-66页
致谢第66-67页
个人简历第67页

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