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电液高频疲劳试验机的控制系统设计研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·研究背景与意义第12-13页
   ·疲劳试验机概述第13-16页
     ·机械式疲劳试验机第13-14页
     ·气动式疲劳试验机第14页
     ·电磁式疲劳试验机第14-15页
     ·电液式疲劳试验机第15-16页
   ·电液疲劳试验机研究现状及其发展趋势第16-23页
     ·电液疲劳试验机研究现状第16-22页
     ·电液疲劳试验机发展趋势第22-23页
   ·论文选题意义与研究内容第23-24页
   ·本章小结第24-26页
第2章 电液高频疲劳试验机的工作原理第26-35页
   ·引言第26页
   ·电液高频疲劳试验机的工作原理第26-34页
     ·电液高频疲劳试验机的结构第26-27页
     ·高频激振器的工作原理第27-30页
     ·2D高频阀的工作原理第30-32页
     ·2D数字阀的工作原理第32-33页
     ·上夹头位置同步控制器的工作原理第33页
     ·电液高频疲劳试验机的工作原理第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 高频激振器的建模与仿真第35-55页
   ·高频激振器的数学模型第35-41页
     ·2D高频阀的数学模型第36-38页
     ·2D数字阀的数学模型第38-40页
     ·双出杆液压缸流量连续性方程第40页
     ·双出杆液压缸活塞杆的力平衡方程第40-41页
   ·高频激振器的仿真模型第41-43页
   ·高频激振器的仿真结果分析第43-48页
     ·双出杆液压缸活塞杆的运动过程分析第43-45页
     ·各频率下相同轴向开.的输出载荷分析第45-47页
     ·各频率下不同轴向开.的输出载荷分析第47-48页
   ·高频激振器的控制特性分析第48-52页
     ·激振频率的控制特性第48-49页
     ·激振幅值的控制特性第49-50页
     ·激振偏置的控制特性第50-51页
     ·谐振情况分析第51页
     ·幅频特性分析第51-52页
   ·本章小结第52-55页
第4章 电液高频疲劳试验机的控制系统设计第55-77页
   ·引言第55页
   ·电液高频疲劳试验机的控制系统总体设计第55-59页
     ·两相步进电机的驱动控制原理第56-58页
     ·永磁同步电机的驱动控制原理第58-59页
     ·比例电磁铁的驱动控制原理第59页
   ·高频激振器控制模块设计第59-74页
     ·激振频率控制器的硬件设计第59-65页
     ·激振频率控制器的软件设计第65-69页
     ·激振幅值控制器的设计第69页
     ·激振偏置控制器的硬件设计第69-72页
     ·激振偏置控制器的软件设计第72-74页
   ·上夹头位置同步控制器控制模块设计第74-76页
   ·本章小结第76-77页
第5章 电液高频疲劳试验机的实验研究第77-87页
   ·引言第77页
   ·电液高频疲劳试验机实验平台搭建第77-80页
   ·实验研究第80-86页
     ·激振频率实验第80-82页
     ·激振幅值实验第82-84页
     ·激振偏置实验第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第6章 总结与展望第87-89页
   ·总结第87-88页
   ·展望第88-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第93页

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