超高压大流量插装式比例流量阀的研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 国内外差距 | 第19页 |
1.3 项目研究意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容与研究方案 | 第20-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 研究方案 | 第21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
2 原理方案及结构参数设计 | 第22-37页 |
2.1 设计目标 | 第22页 |
2.2 原理概念设计 | 第22-23页 |
2.3 原理方案设计 | 第23-24页 |
2.4 主级结构参数计算 | 第24-29页 |
2.5 先导阀的选型 | 第29-30页 |
2.6 位移传感器的选型 | 第30-31页 |
2.7 结构总体设计 | 第31-32页 |
2.8 静力学仿真 | 第32-36页 |
2.9 本章小结 | 第36-37页 |
3 控制器的设计 | 第37-57页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 控制原理 | 第38页 |
3.3 控制器的硬件设计 | 第38-49页 |
3.3.1 硬件设计的要求 | 第38-39页 |
3.3.2 电源设计 | 第39-42页 |
3.3.3 驱动级设计 | 第42-44页 |
3.3.4 高频响比例阀位移闭环控制设计 | 第44页 |
3.3.5 上电与欠压指示电路设计 | 第44-45页 |
3.3.6 保护电路设计 | 第45-46页 |
3.3.7 信号调理电路设计 | 第46-48页 |
3.3.8 数字芯片核心电路设计 | 第48-49页 |
3.4 控制器的软件设计 | 第49-56页 |
3.4.1 程序设计 | 第50-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
4 数学建模与仿真分析 | 第57-68页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 数学建模 | 第58-60页 |
4.2.1 先导阀的数学模型 | 第58-59页 |
4.2.2 主阀的数学模型 | 第59-60页 |
4.3 仿真分析 | 第60-67页 |
4.3.1 先导阀的仿真模型 | 第60-62页 |
4.3.2 主阀的仿真模型 | 第62-63页 |
4.3.3 阀的整体仿真模型 | 第63-64页 |
4.3.4 仿真及结果分析 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 实验研究 | 第68-92页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 耐压试验研究 | 第69-71页 |
5.3 超高压试验台 | 第71-75页 |
5.4 试验台测控系统的组成 | 第75-77页 |
5.5 基于LabVIEW的测控程序 | 第77-79页 |
5.6 实验结果 | 第79-91页 |
5.6.1 空载阶跃响应实验 | 第80-82页 |
5.6.2 带载阶跃响应实验 | 第82-84页 |
5.6.3 频响实验 | 第84-89页 |
5.6.4 稳态控制特性实验 | 第89-91页 |
5.7 本章小结 | 第91-92页 |
6 总结与展望 | 第92-94页 |
6.1 论文总结 | 第92-93页 |
6.2 展望与后续工作 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |