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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

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