盾构刀盘驱动系统节能技术研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
·盾构机原理及国内外发展历程 | 第13-19页 |
·盾构掘进机施工原理 | 第13-14页 |
·盾构掘进机的分类及组成 | 第14-15页 |
·国外盾构掘进机发展概况 | 第15-16页 |
·国内盾构掘进机发展概况 | 第16-18页 |
·盾构掘进机发展趋势 | 第18-19页 |
·盾构刀盘液压驱动系统概况 | 第19-22页 |
·盾构刀盘驱动液压系统研究现状 | 第19-22页 |
·盾构刀盘驱动液压系统发展方向 | 第22页 |
·盾构刀盘节能化发展概况 | 第22-24页 |
·盾构刀盘节能化发展历程 | 第22-23页 |
·盾构刀盘节能技术国内研究现状 | 第23-24页 |
·变频液压技术发展及研究概况 | 第24-29页 |
·变频驱动液压技术的发展 | 第27-28页 |
·变频驱动液压技术国内研究现状 | 第28-29页 |
·课题研究意义及内容 | 第29-30页 |
·课题研究意义 | 第29-30页 |
·课题研究内容 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
2 盾构刀盘半物理仿真实验台设计 | 第31-46页 |
·实验台液压系统工作原理 | 第31-32页 |
·实验台液压系统设计计算及元件选型 | 第32-38页 |
·变量泵的选择 | 第32-34页 |
·定量泵的选择 | 第34页 |
·定量马达的选择 | 第34-35页 |
·普通三相异步电动机的选择 | 第35页 |
·变频器及变频电机的选择 | 第35-36页 |
·油箱的设计及选择 | 第36-38页 |
·实验台电控系统设计 | 第38-44页 |
·实验台电控系统硬件设计 | 第38-40页 |
·实验台电控系统软件设计 | 第40-44页 |
·实验台的安装布局 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
3 盾构刀盘实验系统数学模型 | 第46-64页 |
·盾构刀盘变转速调速系统数学模型 | 第46-53页 |
·变频器环节 | 第46-47页 |
·电机环节模型 | 第47-48页 |
·定量泵及马达环节数学模型 | 第48-51页 |
·定量泵的流量连续性方程 | 第48-49页 |
·马达的流量连续性方程 | 第49-50页 |
·马达轴上的力矩平衡方程 | 第50-51页 |
·加载回路环节模型 | 第51-52页 |
·变转速调速系统开环传递函数 | 第52-53页 |
·盾构刀盘变排量调速系统数学模型 | 第53-63页 |
·电比例变量泵机构基本方程 | 第54-59页 |
·电—机械转换元件方程 | 第54-55页 |
·滑阀流量方程 | 第55页 |
·控制变量缸流量连续性方程 | 第55-56页 |
·活塞及负载力的平衡方程 | 第56-58页 |
·变量缸活塞位移与斜盘角度之间的关系 | 第58-59页 |
·变排量泵控马达开式回路系统模型 | 第59-61页 |
·变量泵的排量方程 | 第59页 |
·变量泵的流量方程 | 第59-60页 |
·液压马达高压腔流量连续方程 | 第60页 |
·液压马达和负载的力矩平衡方程 | 第60-61页 |
·变排量调速系统开环传递函数 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
4 盾构刀盘系统能量传递规律特性分析 | 第64-73页 |
·盾构刀盘调速系统能耗分析 | 第64-70页 |
·电动机效率与损耗分析 | 第64-66页 |
·电动机变频调速节能原理 | 第66页 |
·调速对电动机效率的影响 | 第66-68页 |
·液压泵容积效率分析 | 第68页 |
·液压泵的机械效率分析 | 第68-70页 |
·盾构刀盘调速系统节能原理 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
5 盾构刀盘实验系统仿真分析及实验研究 | 第73-89页 |
·盾构刀盘调速实验系统仿真模型及结果分析 | 第73-75页 |
·盾构刀盘调速实验系统仿真模型建立 | 第73-74页 |
·仿真结果分析 | 第74-75页 |
·盾构刀盘调速系统节能实验研究 | 第75-84页 |
·盾构刀盘调速实验系统实验原理 | 第75-78页 |
·盾构刀盘调速实验系统实验结果分析 | 第78-84页 |
·基于土层的盾构刀盘调速系统相似性实验分析 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
6 总结和展望 | 第89-91页 |
·论文总结 | 第89-90页 |
·工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
作者简历及在学期间取得的科研成果 | 第96页 |