摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第9页 |
1.2 高压电磁阀研究现状 | 第9-12页 |
1.3 气动阀用执行机构研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 气动执行机构 | 第12-14页 |
1.3.2 电动执行机构 | 第14-15页 |
1.3.3 电磁铁 | 第15-16页 |
1.4 研究内容 | 第16-18页 |
2 先导式高压电磁阀结构设计和分析 | 第18-36页 |
2.1 先导式高压电磁阀工作环境与工作原理分析 | 第18-21页 |
2.1.1 先导式高压电磁阀的工作环境 | 第18-19页 |
2.1.2 先导式高压电磁阀的工作原理 | 第19-21页 |
2.2 先导式高压电磁阀设计 | 第21-26页 |
2.2.1 先导式高压电磁阀的先导阀芯组件结构设计 | 第22-23页 |
2.2.2 先导式高压电磁阀的密封结构设计 | 第23-25页 |
2.2.3 先导式高压电磁阀的安全结构设计 | 第25-26页 |
2.3 电磁铁结构设计与分析 | 第26-35页 |
2.3.1 电磁铁结构特性分析 | 第26-28页 |
2.3.2 电磁铁特性分析 | 第28-32页 |
2.3.3 电磁铁材料选择 | 第32-34页 |
2.3.4 电磁铁关键参数设计 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 电磁阀的仿真模型 | 第36-49页 |
3.1 有限元建模 | 第36-40页 |
3.1.1 电磁场基本理论 | 第37-38页 |
3.1.2 三维磁场分析理论基础 | 第38页 |
3.1.3 Ansys/Maxwell静态磁场建模与参数设置 | 第38-39页 |
3.1.4 Ansys/workbench温度瞬态场建模与参数设置 | 第39-40页 |
3.2 电磁阀集总参数仿真模型各模块数学建模 | 第40-44页 |
3.2.1 电磁阀运动方程的建立 | 第40-41页 |
3.2.2 电磁力模块数学方程的建立 | 第41-42页 |
3.2.3 气压差力模块数学方程的建立 | 第42-44页 |
3.3 电磁阀集总参数仿真模型的建立 | 第44-47页 |
3.3.1 电磁力模块仿真模型的建立 | 第44-45页 |
3.3.2 气压差力模块仿真模型的建立 | 第45-46页 |
3.3.3 电磁阀集总参数模型的建立 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 先导式高压电磁阀仿真结果分析 | 第49-58页 |
4.1 电磁铁静态特性求解与分析 | 第49-52页 |
4.1.1 电磁铁静态特性 | 第49-50页 |
4.1.2 电磁铁静态性能分析 | 第50-52页 |
4.2 电磁铁的温升分析 | 第52-54页 |
4.3 先导式高压电磁阀集总参数模型仿真结果与分析 | 第54-57页 |
4.3.1 气压差力模块仿真结果分析 | 第54-55页 |
4.3.2 电磁阀集总参数仿真结果分析 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 高压电磁阀性能测试 | 第58-68页 |
5.1 电磁铁静态吸力实验 | 第58-61页 |
5.1.1 电磁铁静态吸力测试系统介绍 | 第58-60页 |
5.1.2 电磁铁吸力测试结果 | 第60-61页 |
5.2 先导式高压电磁阀动态响应实验 | 第61-67页 |
5.2.1 测试系统硬件平台搭建 | 第62-64页 |
5.2.2 先导式高压电磁阀动态响应测试系统软件 | 第64-65页 |
5.2.3 实验结果分析 | 第65-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |