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基于AMESim的液压支架用大流量安全阀动态特性研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 论文选题的背景和意义第10-13页
        1.1.1 课题背景第10-11页
        1.1.2 选题意义第11-13页
    1.2 液压支架及大流量安全阀国内外发展状况第13-16页
        1.2.1 流体传动与控制技术的应用与发展第13-14页
        1.2.2 液压支架大流量安全阀国外研究现状第14-15页
        1.2.3 液压支架大流量安全阀国内研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 液压支架及大流量安全阀的结构设计第18-29页
    2.1 大流量安全阀的结构形式第18-21页
        2.1.1 直动式安全阀结构形式第18-19页
        2.1.2 差动式安全阀结构形式第19-20页
        2.1.3 先导式安全阀结构形式第20-21页
    2.2 大流量安全阀的结构设计第21-28页
        2.2.1 大流量安全阀结构分析第21-23页
        2.2.2 大流量安全阀的几何尺寸与力学计算第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 大流量安全阀的动态特性分析第29-55页
    3.1 液压系统AMESim仿真软件简介第29-31页
        3.1.1 AMESim软件的主要应用库第29-30页
        3.1.2 AMESim软件的仿真步骤第30-31页
        3.1.3 AMESim软件的设计优点第31页
    3.2 大流量安全阀的动态特性仿真第31-36页
        3.2.1 液压支架系统中主要元件的AMESim仿真模型建立第32-33页
        3.2.2 大流量安全阀整体工作回路AMESim仿真模型建立第33-36页
    3.3 仿真结果及分析第36-48页
        3.3.1 不同弹簧刚度对安全阀动态特性的影响第36-41页
        3.3.2 不同溢流孔个数对安全阀动态特性的影响第41-43页
        3.3.3 不同搭合量对安全阀动态特性的影响第43-45页
        3.3.4 不同阀芯质量对安全阀动态特性的影响第45-46页
        3.3.5 不同溢流孔径对安全阀动态特性的影响第46-48页
    3.4 大流量安全阀的冲击实验分析第48-53页
        3.4.1 大流量安全阀冲击实验方案的确立第48-50页
        3.4.2 大流量安全阀冲击实验系统AMESim模型分析第50-52页
        3.4.3 大流量安全阀冲击试验系统仿真结果及分析第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第4章 大流量安全阀的流场仿真分析第55-61页
    4.1 大流量安全阀流场模型的建立第55-57页
        4.1.1 计算流体动力学简介第55页
        4.1.2 大流量安全阀阀芯几何模型的建立第55页
        4.1.3 大流量安全阀流道几何模型的建立第55-56页
        4.1.4 网格划分及边界条件设定第56-57页
    4.2 大流量安全阀的内部流场仿真及结果分析第57-60页
        4.2.1 大流量安全阀内部流场的局部静压力仿真分析第57-58页
        4.2.2 大流量安全阀内部流场的局部速度矢量仿真分析第58-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 大流量安全阀的密封机理分析第61-66页
    5.1 大流量安全阀密封材料的选择第61页
    5.2 大流量安全阀的密封仿真分析第61-65页
        5.2.1 大流量安全阀密封仿真模型的建立第61-62页
        5.2.2 大流量安全阀密封形式的选择第62-63页
        5.2.3 组合式密封仿真分析第63-65页
    5.3 本章小结第65-66页
总结与展望第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第71页

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