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工业用动圈式电液伺服阀仿真与优化研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·引言第7页
   ·电液伺服阀国内外研究现状第7-10页
   ·本课题的研究意义第10页
   ·本课题的研究内容第10-12页
第二章 基于NdFeB 永磁材料的动圈力马达磁场分析与优化设计第12-27页
   ·Th-7/10 型伺服阀动圈式力马达的数值分析第13-16页
     ·动圈力马达模型第13页
     ·动圈力马达磁场数值分析第13-15页
     ·力马达磁场分析结果第15-16页
   ·基于NdFeB 永磁材料的动圈力马达的磁场分析第16-20页
     ·永磁材料第16-18页
     ·NdFeB 永磁材料的动圈力马达的磁场分析第18-19页
     ·NdFeB 永磁材料的动圈力马达磁场分析结论第19-20页
   ·基于NdFeB 永磁材料的动圈力马达的优化设计第20-26页
     ·动圈力马达外磁式磁路设计第21-24页
     ·外磁结构力马达磁场数值分析第24-26页
   ·本章小节第26-27页
第三章 电液伺服阀功率级滑阀内流场的数值分析与阀道优化第27-40页
   ·功率级滑阀的参数模型第27-31页
     ·滑阀液压桥路设计第27-28页
     ·滑阀参数设计第28-31页
   ·滑阀的计算模型第31-34页
     ·计算物理参数第31页
     ·解析假定第31-32页
     ·滑阀模型选取和网格划分第32-34页
   ·滑阀阀道内流场数值分析第34-36页
     ·速图分布第34-35页
     ·控制阀入口边界压力分布第35-36页
   ·主阀芯内阀道优化第36-38页
     ·优化模型第36页
     ·优化后内流道的流速分布第36-38页
     ·优化后控制阀入口边界压力分布第38页
   ·本章小节第38-40页
第四章 动圈式电液伺服阀建模与仿真研究第40-51页
   ·动圈式电液伺服阀的方框图模型第40-44页
     ·控制阀阀芯-动圈组件的机械阻抗第41页
     ·主阀芯的机械阻抗第41-42页
     ·动力元件的液压导纳第42-43页
     ·伺服阀的方框图模型第43-44页
   ·动圈式电液伺服阀AMESim 模型第44-48页
     ·AMESim 及其在液压仿真中的应用第44-45页
     ·动圈式伺服阀AMESim 模型第45-46页
     ·仿真参数设置第46-48页
   ·动圈式伺服阀仿真特性曲线分析第48-50页
     ·压力特性曲线第48页
     ·流量特性曲线第48-49页
     ·泄漏特性曲线第49页
     ·阶跃响应曲线第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 总结与展望第51-53页
   ·全文总结第51页
   ·研究与展望第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
攻读硕士学位期间发表的论文第57-58页
详细摘要第58-61页

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