摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第11页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 纯水压传动概述 | 第12-15页 |
1.2.1 纯水压传动发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 纯水压基本概念 | 第13-14页 |
1.2.3 纯水压传动技术特征 | 第14-15页 |
1.3 纯水压阀系国内外发展现状 | 第15-18页 |
1.3.1 纯水压控制阀国外的发展概况 | 第15-17页 |
1.3.2 纯水压控制阀国内的发展概况 | 第17-18页 |
1.4 纯水压阀面临的关键技术 | 第18-21页 |
1.4.1 防腐蚀及材料抗磨损性 | 第18页 |
1.4.2 密封与润滑 | 第18-19页 |
1.4.3 气穴及气蚀影响 | 第19-21页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第21-22页 |
1.6 本章小结 | 第22-23页 |
2 纯水压溢流阀结构设计 | 第23-31页 |
2.1 纯水压溢流阀工作原理 | 第23-24页 |
2.2 纯水压溢流阀材料选择 | 第24页 |
2.3 纯水压溢流阀总体结构设计 | 第24-30页 |
2.3.1 纯水压溢流阀主要性能参数 | 第24-25页 |
2.3.2 水压阀总体结构及主阀结构型式 | 第25页 |
2.3.3 水压阀主要结构设计要求 | 第25-26页 |
2.3.4 纯水压溢流阀结构尺寸设计 | 第26-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 纯水压阀阀口CFD数值模拟分析 | 第31-39页 |
3.1 FLUENT数值建模简介 | 第31-32页 |
3.2 纯水压控制阀内部气蚀判定 | 第32页 |
3.3 纯水压阀流场湍流理论 | 第32-35页 |
3.3.1 纯水压阀流场湍流特性 | 第32-33页 |
3.3.2 纯水压阀阀口湍流方程 | 第33-35页 |
3.4 纯水压溢流阀计算建模 | 第35-38页 |
3.4.1 纯水压阀建模物理参数 | 第35-36页 |
3.4.2 纯水压阀建模的解析假定 | 第36-37页 |
3.4.3 纯水压阀二维结构简图 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
4 纯水压阀阀口过流特性分析 | 第39-77页 |
4.1 原始模型流态解析 | 第39-43页 |
4.1.1 正常条件下原始模型流态解析 | 第39-41页 |
4.1.2 不同压力条件下原始模型的流态分析 | 第41-43页 |
4.2 增加干扰流束条件下的流态分析 | 第43-70页 |
4.2.1 不同位置干扰流束条件下的流态分析 | 第43-50页 |
4.2.2 不同压力干扰流束对阀腔内流场的影响 | 第50-55页 |
4.2.3 不同入流角度干扰流束对阀腔内流场的影响 | 第55-66页 |
4.2.4 不同开口直径? 干扰流束对阀腔内流场的影响 | 第66-70页 |
4.3 不同压力主流束与干扰流束共同作用对阀腔内流场的影响 | 第70-73页 |
4.4 结构改进后主辅流束共同作用对阀腔内流场的影响 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
5 纯水压阀静动态特性研究 | 第77-97页 |
5.1 纯水压溢流阀主要性能指标 | 第77-78页 |
5.1.1 纯水压溢流阀静态特性指标 | 第77-78页 |
5.1.2 纯水压溢流阀动态特性指标 | 第78页 |
5.2 纯水压阀静态特性分析 | 第78-80页 |
5.3 纯水压阀动态特性Simulink仿真研究 | 第80-90页 |
5.3.1 功率键合图理论简述 | 第81-83页 |
5.3.2 纯水压阀液压测试回路系统数学建模 | 第83-87页 |
5.3.3 纯水压阀测试回路系统SIMULINK仿真 | 第87-90页 |
5.4 纯水压阀动态特性AMESim和Simulink联合仿真分析 | 第90-96页 |
5.4.1 AMESim和Simulink联合仿真概述 | 第90-91页 |
5.4.2 纯水压阀动态特性联合仿真分析 | 第91-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-99页 |
结论 | 第97-98页 |
展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
个人简历 | 第104页 |