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双功能疲劳实验台关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究的背景和意义第10页
    1.2 制动器简介第10-13页
    1.3 扭力轴简介第13-14页
        1.3.1 国内相关技术研究情况第13-14页
    1.4 疲劳断裂第14-18页
        1.4.1 金属疲劳寿命分析方法第16-18页
    1.5 本文主要研究的内容第18-19页
第二章 双功能实验台动力学分析方案第19-35页
    2.1 扭力轴第19-23页
        2.1.1 扭力轴加载和卸载特性分析第19-20页
        2.1.2 扭力轴强扭处理之后轴上应力研究第20-23页
    2.2 实验台电机拖动系统动力学分析第23-29页
        2.2.1 电机拖动系统动力学问题第23页
        2.2.2 电机拖动的运动方程第23-26页
        2.2.3 电机拖动系统的平衡方程第26-27页
        2.2.4 电机拖动系统的传递函数第27-29页
    2.3 电机拖动系统动态分析与仿真第29-34页
        2.3.1 电机拖动系统动态性能仿真第31-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 实验台动力加载控制系统设计仿真第35-54页
    3.1 电力拖动自动控制系统第35-39页
        3.1.1 电力拖动及其控制系统组成第35-36页
        3.1.2 交流电动机调速方式分析第36-39页
    3.2 直接转矩控制的原理及基本方程第39-53页
        3.2.1 异步电机在两相静止坐标系下的数学模型第40-41页
        3.2.2 定子磁链观测模型第41-43页
        3.2.3 电压空间矢量的选择第43-46页
        3.2.4 直接转矩控制系统设计仿真第46页
        3.2.5 控制仿真系统模型第46-52页
        3.2.6 仿真结果及分析第52-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第四章 实验台人机界面的设计第54-69页
    4.1 工业触摸屏简介第54页
    4.2 实验台人机界面的选用与设计第54-59页
        4.2.1 台达DOP-B触摸屏第54-56页
        4.2.2 实验台人机界面设计第56-59页
    4.3 实验台电机调速实验部分第59-68页
        4.3.1 变频器控制面板对电动机调速第59-60页
        4.3.2 PLC控制变频器对电动机调速第60-63页
        4.3.3 人机界面控制电动机调速第63-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 实验台关键零部件有限元仿真第69-79页
    5.1 有限元法简介第69页
        5.1.1 有限元法的基本思想第69页
    5.2 Workbench软件平台简介第69-72页
        5.2.1 Workbench软件的分析流程第70-72页
    5.3 零部件有限元分析第72-78页
    5.4 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
    一、研究工作总结第79页
    二、工作展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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