中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 磁流变液的应用领域 | 第10-14页 |
1.2 影响磁流变液悬浮稳定性的因素及解决方案 | 第14-17页 |
1.2.1 磁流变液微观力学模型 | 第14-15页 |
1.2.2 影响磁流变液悬浮稳定性的主要因素 | 第15-16页 |
1.2.3 提高磁流变液悬浮稳定性的方案 | 第16-17页 |
1.3 磁流变液悬浮稳定性测试装置发展现状 | 第17-23页 |
1.3.1 磁流变液悬浮稳定性测试装置简介 | 第17-18页 |
1.3.2 国内外磁流变液悬浮稳定性测试装置发展现状 | 第18-22页 |
1.3.3 磁流变液悬浮稳定性测试装置存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 研究意义及内容 | 第23-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.5 本章小结 | 第24-25页 |
2 悬浮稳定性测试装置原理与电容感知理论 | 第25-36页 |
2.1 磁流变液沉降与电容的关联性 | 第25-26页 |
2.2 MRF测试装置总体设计 | 第26-28页 |
2.3 圆环-芯轴型电容传感器设计 | 第28-33页 |
2.3.1 结构设计 | 第28页 |
2.3.2 理论计算 | 第28-29页 |
2.3.3 偏心误差计算 | 第29-32页 |
2.3.4 偏心距与相对误差 | 第32-33页 |
2.4 正对双圆弧型电容传感器设计 | 第33-35页 |
2.4.1 结构设计 | 第33-34页 |
2.4.2 理论计算 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 测试装置零部件与数据采集软件 | 第36-52页 |
3.1 传感元件设计与制作 | 第36-41页 |
3.1.1 圆环-芯轴型电容传感元件设计 | 第36-38页 |
3.1.2 圆环-芯轴型玻璃管密封设计 | 第38-39页 |
3.1.3 正对双圆弧型电容传感元件设计 | 第39-40页 |
3.1.4 电容传感器安装 | 第40-41页 |
3.2 相关零部件设计 | 第41-43页 |
3.2.1 夹具设计 | 第41-42页 |
3.2.2 电机固定支架设计 | 第42-43页 |
3.3 电机执行系统模块设计 | 第43-45页 |
3.3.1 电机选型依据 | 第43页 |
3.3.2 电机选型及调试 | 第43-45页 |
3.3.3 电机安装 | 第45页 |
3.4 数据采集模块设计 | 第45-46页 |
3.4.1 数据采集仪选型及调试 | 第45-46页 |
3.4.2 数据采集模块程序设计 | 第46页 |
3.5 上位机控制界面设计 | 第46-49页 |
3.5.1 人机交互界面设计 | 第47-48页 |
3.5.2 数据处理保存模块 | 第48-49页 |
3.5.3 电机控制模块 | 第49页 |
3.6 磁流变液测试装置的组装与调试 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
4 测试装置的性能验证与数据处理 | 第52-63页 |
4.1 测试装置性能评价方法 | 第52-55页 |
4.1.1 磁流变液测试装置评价方法 | 第52页 |
4.1.2 计算沉降速率和灵敏度 | 第52-53页 |
4.1.3 试验数据测试及采集 | 第53-55页 |
4.2 试验数据结果对比分析验证 | 第55-60页 |
4.2.1 对比并分析样品测试结果 | 第56-57页 |
4.2.2 圆环-芯轴型电容法与电感法对比 | 第57-58页 |
4.2.3 圆环-芯轴型电容法与目视泥线观察法对比 | 第58页 |
4.2.4 圆环-芯轴型电容法与正对双圆弧型电容法对比 | 第58-59页 |
4.2.5 不同规格正对双圆弧型电容法测量结果对比 | 第59-60页 |
4.3 设备误差分析 | 第60-61页 |
4.3.1 结构设计引起的误差 | 第60页 |
4.3.2 硬件设计引起的误差 | 第60-61页 |
4.3.3 算法编写引起的误差 | 第61页 |
4.3.4 测试环境引起的误差 | 第61页 |
4.4 测试装置性能评定 | 第61-62页 |
4.4.1 基本参数 | 第61-62页 |
4.4.2 性能评定 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
5 工作总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 工作总结 | 第63-64页 |
5.2 工作特色 | 第64页 |
5.3 工作展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69页 |
A.作者在攻读学位期间申报专利目录 | 第69页 |