挖掘机正流量液压系统分析
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
1.1 挖掘机概述 | 第6-8页 |
1.1.1 挖掘机分类 | 第6-7页 |
1.1.2 液压反铲式挖掘机结构 | 第7-8页 |
1.2 国内外挖掘机液压系统研究现状及发展趋势 | 第8-11页 |
1.2.1 挖掘机发展史 | 第8-9页 |
1.2.2 国外挖掘机液压系统发展现状 | 第9页 |
1.2.3 国内挖掘机液压系统发展现状 | 第9-10页 |
1.2.4 挖掘机液压系统发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 挖掘机液压控制系统分析 | 第13-22页 |
2.1 挖掘机液压系统基本组成 | 第13-14页 |
2.2 挖掘机液压系统的分类 | 第14-18页 |
2.2.1 开式系统和闭式系统 | 第14-15页 |
2.2.2 全功率调节、分功率调节和交叉传感调节 | 第15页 |
2.2.3 负流量控制系统 | 第15-16页 |
2.2.4 正流量控制系统 | 第16-17页 |
2.2.5 负载敏感控制系统 | 第17-18页 |
2.3 挖掘机常用回路分析 | 第18-21页 |
2.3.1 合流 | 第18-19页 |
2.3.2 闭锁 | 第19页 |
2.3.3 再生 | 第19-20页 |
2.3.4 优先回路 | 第20页 |
2.3.5 节流回路 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 正流量恒功率泵模型分析 | 第22-35页 |
3.1 AMESim简介 | 第22-23页 |
3.2 正流量恒功率控制原理 | 第23-24页 |
3.2.1 正流量控制原理 | 第23-24页 |
3.2.2 恒功率控制原理 | 第24页 |
3.3 建立正流量恒功率泵模型 | 第24-30页 |
3.3.1 建立滑阀模型 | 第25页 |
3.3.2 建立正流量恒功率泵逻辑模型 | 第25-26页 |
3.3.3 仿真分析 | 第26-30页 |
3.4 节流口面积特性研究 | 第30-33页 |
3.4.1 U形槽 | 第31-32页 |
3.4.2 V形槽 | 第32-33页 |
3.4.3 K形槽 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 正流量挖掘机液压系统建模与仿真 | 第35-44页 |
4.1 液压系统建模 | 第35-38页 |
4.1.1 正流量泵模型 | 第35页 |
4.1.2 多路阀模型 | 第35-36页 |
4.1.3 执行机构模型 | 第36-38页 |
4.2 仿真分析 | 第38-43页 |
4.2.1 初始参数的确定 | 第38-39页 |
4.2.2 单独工作仿真分析 | 第39-42页 |
4.2.3 复合动作仿真分析 | 第42-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 总结与展望 | 第44-45页 |
5.1 全文总结 | 第44页 |
5.2 工作展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |