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不同工况下皮囊式蓄能器工作参数的选择与计算

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·蓄能器的历史及研究现状第11-16页
     ·蓄能器在吸收液压冲击的研究第12-13页
     ·蓄能器在吸收压力脉动的研究第13页
     ·蓄能器在能量回收方面的研究第13-15页
     ·蓄能器在汽车中的应用第15-16页
     ·蓄能器理论与计算机辅助技术的结合第16页
     ·蓄能器自身性能研究第16页
   ·蓄能器的基础理论第16-21页
     ·蓄能器工作过程第16-17页
     ·蓄能器的分类及比较第17-18页
     ·蓄能器的功用第18-21页
   ·课题的研究目的及主要研究内容第21-23页
     ·课题的研究意义第21-22页
     ·课题的研究内容第22-23页
第2章 蓄能器工作参数选择及计算第23-36页
   ·蓄能器工作参数计算原理第23-24页
   ·蓄能器充气压力p_0 的选择第24-26页
     ·蓄能用的蓄能器充气压力p_0 的选择第24-25页
     ·作热膨胀补偿器的蓄能器充气压力p_0 的选择第25页
     ·作消除脉动的蓄能器充气压力p_0 的选择第25-26页
     ·作吸收液压冲击的蓄能器充气压力p_0 的选择第26页
   ·蓄能器总容积V0 的计算第26-31页
     ·蓄能用的蓄能器总容积V_0 计算第26-27页
     ·作紧急动力源的蓄能器总容积V_0 计算第27页
     ·作热膨胀补偿器的蓄能器总容积V_0 计算第27-28页
     ·作液体补充装置的蓄能器总容积V_0 计算第28页
     ·吸收压力脉动的蓄能器总容积V_0 计算第28-29页
     ·作吸收液压冲击的蓄能器总容积V_0 计算第29-30页
     ·作泄漏补偿的蓄能器总容积V_0 计算第30-31页
   ·影响蓄能器工作参数因素的分析第31-35页
     ·温度的影响第31-32页
     ·高压校正系数的影响第32-33页
     ·多变指数的影响第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 蓄能器回路的AMESim 仿真对比第36-44页
   ·AMESim 软件简介第36-37页
   ·蓄能器作紧急动力源回路仿真分析第37-40页
     ·不加蓄能器液压系统仿真分析第37-39页
     ·加蓄能器的液压回路仿真分析第39-40页
   ·蓄能器吸收液压冲击回路仿真分析第40-43页
     ·不加蓄能器液压系统仿真模型第40-42页
     ·加蓄能器液压回路仿真分析第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 皮囊式蓄能器选择软件的编程与实现第44-64页
   ·Visual Basic 简介第44-47页
     ·Visual Basic 的特点第44-45页
     ·Visual Basic 的对象第45页
     ·Visual Basic 的控件第45-46页
     ·Visual Basic 的窗体第46-47页
   ·VBA 简介第47-48页
   ·蓄能器软件包实现流程第48-49页
   ·蓄能器工作参数选择与计算模块实现第49-52页
     ·工作参数选择计算编程方法第50-51页
     ·工作参数选择计算界面第51-52页
   ·蓄能器数据库模块的建立第52-58页
     ·Access 概述第52-53页
     ·数据库编程方法概述第53-55页
     ·Data Grid 控件第55-58页
   ·VB 与AMESim 联合仿真模块实现第58-63页
     ·VB 调用AMESim 的方法第59-62页
     ·仿真界面的编程实现第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 皮囊式蓄能器选择软件实例演示第64-80页
   ·蓄能器工作参数计算第64-67页
     ·应用软件包计算第64-67页
     ·应用公式计算第67页
   ·查询匹配的蓄能器第67-69页
   ·VB 与AMESim 联合仿真第69-72页
   ·仿真验证第72-76页
     ·公式计算值仿真第74页
     ·软件计算值仿真第74-76页
   ·其他工况工作参数计算软件界面第76-79页
   ·本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第86-87页
致谢第87-88页
作者简介第88页

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