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高温燃油阀的驱动方式及其特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1. 绪论第20-40页
    1.1 高温燃油阀概述第20-22页
        1.1.1 高温燃油阀的作用与特点第20页
        1.1.2 高温燃油阀的流量调节原理与构成第20-22页
    1.2 燃油阀国内外研究进展第22-29页
        1.2.1 燃油阀国内研究进展第22-25页
        1.2.2 燃油阀国外研究进展第25-29页
    1.3 高温燃油阀相关技术进展第29-36页
        1.3.1 耐高温阀阀体相关的耐高温材料第29-30页
        1.3.2 耐高温密封第30-32页
        1.3.3 磁性材料第32-33页
        1.3.4 比例电磁铁第33-35页
        1.3.5 液动力补偿第35-36页
    1.4 本文的研究意义及研究内容第36-40页
        1.4.1 耐高温燃油阀的研究意义第36-37页
        1.4.2 耐高温燃油阀的研究难点第37-38页
        1.4.3 本文的研究内容第38-40页
2. 高温燃油阀驱动方式研究第40-52页
    2.1 直动式高温燃油阀方案第40-42页
        2.1.1 直动式高温燃油阀基本结构与工作原理第40-41页
        2.1.2 直动式高温燃油阀方案的优缺点第41-42页
    2.2 面对称PCM燃油阀方案第42-44页
        2.2.1 面对称PCM燃油阀的基本结构与工作原理第42-43页
        2.2.2 面对称PCM燃油阀的气体流道与液体流道第43-44页
        2.2.3 面对称PCM燃油阀方案优缺点第44页
    2.3 轴对称PCM燃油阀方案第44-47页
        2.3.1 轴对称PCM燃油阀基本结构第44-46页
        2.3.2 轴对称PCM燃油阀的单个开关阀结构及原理第46页
        2.3.3 轴对称PCM燃油阀的优缺点第46-47页
    2.4 全周开口直动燃油阀方案第47-49页
        2.4.1 全周开口直动燃油阀方案概述第47-48页
        2.4.2 全周开口直动燃油阀材料及方案总结第48-49页
    2.5 阀控缸驱动高温燃油阀方案第49-51页
    2.6 本章小结第51-52页
3. 阀控缸驱动式高温燃油阀研究第52-70页
    3.1 阀控缸驱动式耐高温阀结构与工作原理及关键技术第52-54页
        3.1.1 阀控缸驱动式耐高温燃油阀的结构第52-53页
        3.1.2 阀控缸驱动式耐高温燃油阀的工作原理第53页
        3.1.3 阀控缸驱动式耐高温燃油阀的关键技术第53-54页
    3.2 阀控缸驱动高温燃油阀流场仿真与模型介绍第54-60页
        3.2.1 流场仿真分析软件介绍第54页
        3.2.2 流体控制方程第54-56页
        3.2.3 阀控缸驱动燃油阀模型介绍第56-59页
        3.2.4 阀控缸驱动燃油阀流场仿真的Gambit建模第59-60页
    3.3 阀控缸驱动燃油阀流场仿真与几何结构影响分析第60-67页
        3.3.1 阀控缸驱动燃油阀流场仿真初步分析第60页
        3.3.2 阀控缸驱动燃油阀流场仿真计算步骤与迭代计算第60-62页
        3.3.3 阀控缸驱动燃油阀流场与温度场仿真分析第62-67页
    3.4 本章小结第67-70页
4. 阀控缸驱动式耐高温燃油阀控制方法研究第70-88页
    4.1 阀控缸驱动方式耐高温燃油阀结构简化第70-71页
    4.2 单开关阀控制系统第71-77页
        4.2.1 单开关阀控制系统结构与工作原理第71-73页
        4.2.2 开关阀公称流量对控制性能的影响分析第73-74页
        4.2.3 单开关阀控制系统仿真第74-76页
        4.2.4 单开关阀控制系统试验研究第76-77页
        4.2.5 结论第77页
    4.3 单二位二通比例阀控制方法研究第77-87页
        4.3.1 单二位二通阀控制系统结构与工作原理第77-78页
        4.3.2 单二位二通阀控制系统的控制策略与仿真模型第78-81页
        4.3.3 单二位二通控制系统的仿真结果与分析第81-87页
        4.3.4 结论第87页
    4.4 本章小结第87-88页
5. 阀控缸驱动式燃油阀控制阀结构设计研究第88-104页
    5.1 喷嘴形状温度灵敏度分析第88-96页
        5.1.1 喷嘴挡板阀物理模型与喷嘴结构第89-90页
        5.1.2 计算方法与流体介质第90-91页
        5.1.3 不同喷嘴结构温度灵敏度研究第91-96页
        5.1.4 结论第96页
    5.2 喷嘴挡板阀结构参数影响分析第96-103页
        5.2.1 喷嘴挡板阀物理模型与流体介质第96-98页
        5.2.2 模拟计算方法与网格模型第98-99页
        5.2.3 喷嘴挡板阀数值模拟结果与分析第99-102页
        5.2.4 结论第102-103页
    5.3 本章小结第103-104页
6. 耐高温电—机械转换器研究第104-134页
    6.1 耐高温电—机械转换器结构与工作原理第104-109页
        6.1.1 耐高温电磁铁结构第104-106页
        6.1.2 耐高温电磁铁的工作原理第106-109页
    6.2 电—机械转换器参数与性能指标分析第109-111页
    6.3 电磁铁分析与计算基本理论第111-115页
        6.3.1 电磁铁数学模型第111-112页
        6.3.2 磁路与电磁场基础和电磁力计算第112-115页
        6.3.3 有限元分析方法第115页
    6.4 耐高温电—机械转换器用软磁材料性能测试第115-119页
        6.4.1 软磁材料介绍第115-116页
        6.4.2 测试方法与测试原理简介第116-119页
        6.4.3 耐高温电—机械转换器用软磁材料测试结果第119页
    6.5 电—机械转换器静、动态特性仿真分析与实验研究第119-128页
        6.5.1 耐高温电—机械转换器静动态特性仿真分析第120-122页
        6.5.2 耐高温电—机械转换器实验研究第122-128页
    6.6 温度变化对耐高温电—机械转换器静动态特性的影响实验研究第128-132页
        6.6.1 耐高温电—机械转换器不同温度条件下的静态特性第128-131页
        6.6.2 耐高温电—机械转换器不同温度条件下的电磁铁力响应特性第131-132页
    6.7 本章小结第132-134页
7. 总结与展望第134-138页
    7.1 论文总结第134-135页
    7.2 工作展望第135-138页
参考文献第138-148页
攻读博士学位期间的主要科研成果第148-149页
附录第149-151页

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