直接位置反馈数字插装阀设计及性能分析研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·液压控制技术 | 第10-13页 |
·液压控制技术的历史及趋势 | 第10-12页 |
·液压连接方式的发展 | 第12-13页 |
·课题研究背景 | 第13-18页 |
·国外比例控制插装的现状 | 第14-16页 |
·国内比例控制插装的现状 | 第16-18页 |
·市场的需求 | 第18页 |
·课题任务及意义 | 第18-19页 |
·课题意义 | 第18-19页 |
·课题任务 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第2章 直接位移反馈数字插装阀的工作原理 | 第20-32页 |
·先导阀的结构及原理 | 第20-22页 |
·级间反馈方式方案的选择 | 第22-28页 |
·电反馈式(方案一) | 第22-23页 |
·位置反馈(方案二) | 第23-25页 |
·位置反馈(方案三) | 第25-27页 |
·三种方案的比较 | 第27-28页 |
·2D先导阀的优化 | 第28-30页 |
·采用双作用螺旋代替单作用螺旋 | 第28-29页 |
·互换槽孔结构位置 | 第29页 |
·均用伸出杆 | 第29页 |
·阀芯通孔 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第3章 直接位置反馈数字插装阀数学模型的建立 | 第32-46页 |
·先导阀建模 | 第32-37页 |
·阀芯的力平衡方程 | 第32页 |
·左敏感腔连续方程 | 第32-33页 |
·右敏感腔连续流量方程 | 第33-34页 |
·高低压孔开口方式及计算 | 第34-37页 |
·主阀建模 | 第37-40页 |
·小阀芯流量方程 | 第38-39页 |
·主阀流量连续方程 | 第39页 |
·主阀力平衡方程 | 第39-40页 |
·模型线性化 | 第40-44页 |
·先导阀的模块化 | 第40-42页 |
·主阀模块化 | 第42-43页 |
·方块图 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 直接位置反馈数字插装阀的仿真 | 第46-56页 |
·MATLAB与数值分析简介 | 第46-47页 |
·Runge-Kutta方法 | 第47-48页 |
·先导阀的仿真 | 第48-53页 |
·高低压小孔的影响 | 第49-50页 |
·敏感腔的长度 | 第50-51页 |
·供油压力的影响 | 第51-52页 |
·敏感腔的面积的影响 | 第52页 |
·加工误差 | 第52-53页 |
·主阀特性仿真分析 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第5章 直接位置反馈数字插装阀的结构参数设计 | 第56-68页 |
·参数设计的方法 | 第56-57页 |
·主阀主要尺寸设计 | 第57-60页 |
·插装阀安装尺寸 | 第57-58页 |
·阀套的开孔直径 | 第58页 |
·轴颈及内部油路直径 | 第58-59页 |
·小阀芯台阶 | 第59-60页 |
·活塞腔大小直径 | 第60页 |
·阀体安装面尺寸 | 第60页 |
·先导阀的参数及计算 | 第60-64页 |
·螺旋阀芯台阶大直径D_x和小直径d_x | 第60页 |
·进油口和出油口直径 | 第60页 |
·阀体的厚度 | 第60-61页 |
·齿轮系传动设计 | 第61-64页 |
·其它零件的设计及选用 | 第64-66页 |
·O形圈的选用 | 第64-65页 |
·螺塞及螺钉的设计和选用 | 第65-66页 |
·数字插装阀的加工工艺 | 第66-67页 |
·阀芯阀套的加工材料 | 第66-67页 |
·阀体的加工材料 | 第67页 |
·齿轮加工工艺 | 第67页 |
·其他零件 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 数字插装阀的实验研究 | 第68-78页 |
·测试系统 | 第68-71页 |
·试验条件说明 | 第68页 |
·实验平台的搭建 | 第68-71页 |
·实验结果 | 第71-76页 |
·静态控制特性 | 第71-72页 |
·压力-阀芯位移关系 | 第72页 |
·温度-阀芯位移关系 | 第72页 |
·流量-阀芯位移关系 | 第72-73页 |
·阀芯的阶跃响应 | 第73页 |
·阀芯的正弦波的动态响应 | 第73-76页 |
·实验总结 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第7章 总结与展望 | 第78-80页 |
·总结 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第86页 |