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低压悬臂铸造机液面加压系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 低压悬臂铸造机液面加压系统介绍第8页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第8-12页
        1.2.1 低压铸造的发展第8-9页
        1.2.2 液面加压气动系统的发展历程第9-10页
        1.2.3 液面加压控制系统的发展历程第10-12页
    1.3 本课题的研究目的和意义第12-13页
    1.4 本课题研究的内容第13-14页
第二章 低压铸造数值模拟理论计算第14-22页
    2.1 低压铸造概述第14-15页
    2.2 数值模拟软件ProCAST的介绍第15-16页
    2.3 数值模拟前处理第16-17页
    2.4 工艺参数计算及边界条件的确定第17-21页
        2.4.1 模具和铸件材料第17-18页
        2.4.2 模具预热温度和浇注温度第18-20页
        2.4.3 传热方式与热交换系数第20页
        2.4.4 压力数值的计算第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 基于ProCAST的低压铸造数值模拟研究第22-34页
    3.1 经验参数的充型模拟第22-24页
    3.2 仿真实验模拟第24-32页
        3.2.1 仿真实验充型过程数值模拟第24-25页
        3.2.2 后处理结果分析第25-28页
        3.2.3 工艺参数优化及工艺曲线的确定第28-32页
    3.3 本章小结第32-34页
第四章 液面加压气动系统研究第34-46页
    4.1 气动系统的设计第34-36页
        4.1.1 气动回路的设计要求第34页
        4.1.2 气动回路总体设计思路第34-35页
        4.1.3 气路原理图设计第35-36页
    4.2 气动元件的参数计算与选型第36-40页
        4.2.1 最大耗气量计算第36-39页
        4.2.2 气动系统元件的选型第39-40页
    4.3 基于AMEsim的液面加压气动系统分析第40-45页
        4.3.1 AMEsim软件介绍第40页
        4.3.2 液面加压气动系统的物理建模第40-42页
        4.3.3 保温炉模型的建模与仿真第42-44页
        4.3.4 液面加压气动系统的仿真第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 采用自抗扰控制的液面加压控制系统研究第46-60页
    5.1 自抗扰控制器第46-49页
    5.2 液面加压控制系统设计第49-55页
        5.2.1 控制系统总体思路第49页
        5.2.2 液面加压系统数学模型第49-53页
        5.2.3 线性自抗扰控制算法第53-55页
    5.3 液面加压控制系统仿真实验第55-59页
        5.3.1 液面加压控制系统的PID控制与仿真第55-56页
        5.3.2 液面加压控制系统的自抗扰控制与仿真第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第67页

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