摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状介绍 | 第16-18页 |
1.2.1 减压阀性能的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 减压阀性能测试系统研究现状 | 第17-18页 |
1.3 减压阀性能研究及其测试系统存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 高/微流量减压阀的结构特征与功能特性关系研究 | 第21-49页 |
2.1 高流量和微流量减压阀的结构及工作原理 | 第21-25页 |
2.2 高/微流量减压阀结构特征与功能特性的数学表征 | 第25-30页 |
2.2.1 减压阀腔室内的气流压力变化特性方程 | 第25-27页 |
2.2.2 减压阀的阀芯减压与稳压运动方程 | 第27-28页 |
2.2.3 减压阀出口流量与压力的关系方程 | 第28-29页 |
2.2.4 减压阀结构特征影响气流稳定性的关键参量选取 | 第29-30页 |
2.3 高/微流量减压阀关键结构特征与功能的仿真研究 | 第30-38页 |
2.3.1 减压阀性能参数及仿真模型的建立 | 第30-31页 |
2.3.2 高流量减压阀仿真分析 | 第31-35页 |
2.3.3 微流量减压阀仿真分析 | 第35-38页 |
2.4 面向高/微流量减压阀的气流变化机理仿真 | 第38-47页 |
2.4.1 高流量减压阀阀口流体模型的建立及网格划分 | 第38-39页 |
2.4.2 高流量减压阀仿真结果及分析 | 第39-43页 |
2.4.3 微流量减压阀阀口流体模型的建立及网格划分 | 第43-44页 |
2.4.4 微流量减压阀仿真结果及分析 | 第44-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 面向高/微流量压阀的高精度测试系统搭建 | 第49-71页 |
3.1 高精度测试系统的目标及设计原则 | 第49-51页 |
3.1.1 设计目标 | 第49-50页 |
3.1.2 设计原则 | 第50-51页 |
3.2 高精度精准测试系统的组成及其功能 | 第51-52页 |
3.2.1 测试系统的组成 | 第51页 |
3.2.2 测试设备的功能 | 第51-52页 |
3.3 高精度测试系统的硬件模块化设计 | 第52-60页 |
3.3.1 测试系统的设计方案 | 第52-54页 |
3.3.2 测试系统的关键元件 | 第54-56页 |
3.3.3 控制采集处理模块设计 | 第56-58页 |
3.3.4 控制采集模块选型 | 第58页 |
3.3.5 其他部件结构设计 | 第58-60页 |
3.4 高精度测试系统的软件设计 | 第60-69页 |
3.4.1 软件设计框架 | 第60-61页 |
3.4.2 人机界面设计 | 第61-63页 |
3.4.3 动态特性测试模块设计 | 第63-64页 |
3.4.4 数据采集模块设计 | 第64-66页 |
3.4.5 数据存储模块设计 | 第66-67页 |
3.4.6 数据查看模块设计 | 第67-68页 |
3.4.7 数据精度控制模块设计 | 第68-69页 |
3.5 高精度测试系统的整机开发 | 第69-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 高/微流量减压阀高精度测试系统实验研究及应用性分析 | 第71-88页 |
4.1 测试精度理论分析 | 第71-73页 |
4.2 微流量减压阀实验设计及测试结果分析 | 第73-80页 |
4.2.1 实验设计 | 第73-74页 |
4.2.2 测试结果及分析 | 第74-80页 |
4.3 微流量减压阀输出压力预测模型建立及验证 | 第80-84页 |
4.3.1 BP神经网络模型的建立 | 第80-82页 |
4.3.2 输出压力预测模型验证 | 第82-83页 |
4.3.3 微流量减压阀的应用 | 第83-84页 |
4.4 高流量减压阀的实验设计及分析 | 第84-87页 |
4.4.1 实验设计 | 第84-85页 |
4.4.2 测试结果及分析 | 第85页 |
4.4.3 高流量减压阀的应用 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
结论与展望 | 第88-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |