连杆滚柱双定子叶片泵力学与润滑特性分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 连杆滚柱双定子叶片泵概述 | 第14-16页 |
1.3.1 连杆滚柱双定子叶片泵结构原理 | 第15页 |
1.3.2 连杆滚柱双定子叶片泵特点 | 第15-16页 |
1.3.3 职能符号规定 | 第16页 |
1.4 研究的主要内容和技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第17-18页 |
第2章 双定子泵控非对称缸系统设计与分析 | 第18-27页 |
2.1 双定子泵控非对称缸系统设计 | 第18-19页 |
2.2 双定子泵控非对称缸系统分析 | 第19-22页 |
2.2.1 非对称缸两腔面积比补偿分析 | 第19-21页 |
2.2.2 双定子泵与非对称缸匹配分析 | 第21-22页 |
2.3 双定子泵控非对称缸回路建模与仿真 | 第22-26页 |
2.3.1 双定子泵控非对称缸回路数学模型建立 | 第22-24页 |
2.3.2 双定子泵控非对称缸仿真分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 连杆滚柱双定子泵模型建立与运动学分析 | 第27-38页 |
3.1 定子曲线的设计及参数选取 | 第27-30页 |
3.1.1 定子过渡曲线的选取原则 | 第27-28页 |
3.1.2 定子曲线的设计 | 第28-29页 |
3.1.3 关键参数的选择 | 第29-30页 |
3.1.4 曲线压力角计算 | 第30页 |
3.2 连杆滚柱双定子叶片泵三维模型 | 第30-32页 |
3.2.1 叶片泵结构简介 | 第30-31页 |
3.2.2 双定子泵的三维模型 | 第31-32页 |
3.3 运动学特性分析 | 第32-37页 |
3.3.1 运动轨迹分析 | 第33-34页 |
3.3.2 速度特性分析 | 第34-36页 |
3.3.3 加速度特性分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 连杆滚柱双定子叶片泵力学特性分析 | 第38-69页 |
4.1 闭死容腔压力特性分析 | 第38-47页 |
4.1.1 过渡曲线引起的油液体积变化分析 | 第39-40页 |
4.1.2 三角减振槽设计及分析 | 第40-41页 |
4.1.3 间隙泄漏分析 | 第41-43页 |
4.1.4 闭死容腔压力变化分析 | 第43-47页 |
4.2 滚柱连杆组力学特性分析 | 第47-64页 |
4.2.1 外滚柱力学特性分析 | 第47-51页 |
4.2.2 内滚柱力学特性分析 | 第51-55页 |
4.2.3 连杆力学特性分析 | 第55-61页 |
4.2.4 具体数值计算 | 第61-64页 |
4.3 滚柱连杆组的力学仿真分析 | 第64-68页 |
4.3.1 连杆的力学仿真分析 | 第65-66页 |
4.3.2 整体仿真分析 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 连杆滚柱双定子叶片泵摩擦润滑特性分析 | 第69-79页 |
5.1 线接触摩擦副润滑理论 | 第69-71页 |
5.1.1 线接触润滑理论模型 | 第69-71页 |
5.1.2 线接触弹流润滑问题数值解法 | 第71页 |
5.2 滚柱-定子副润滑特性理论 | 第71-75页 |
5.2.1 润滑模型基本参数计算 | 第72-73页 |
5.2.2 摩擦副润滑性能的影响因素 | 第73-75页 |
5.3 滚柱-连杆副润滑特性理论 | 第75-78页 |
5.3.1 润滑模型基本参数计算 | 第75-76页 |
5.3.2 摩擦副润滑性能的影响因素 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 连杆滚柱双定子叶片泵样机实验 | 第79-86页 |
6.1 实验系统设计 | 第79-81页 |
6.2 液压泵空载性能实验 | 第81-82页 |
6.2.1 实验内容 | 第81页 |
6.2.2 实验数据 | 第81-82页 |
6.2.3 实验结果 | 第82页 |
6.3 容积效率和机械效率实验 | 第82-85页 |
6.3.1 实验内容 | 第82-83页 |
6.3.2 实验数据 | 第83-84页 |
6.3.3 实验结果 | 第84-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |