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低压铸造机液面加压气动系统的优化设计与研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·低压铸造技术简介第11-12页
   ·液面加压技术的发展及现状第12-15页
     ·液面加压技术的发展历程第12-14页
     ·液面加压系统分类第14-15页
   ·液面加压气动系统控制方式的发展现状第15-17页
   ·课题的研究意义及研究内容第17-19页
第2章 低压铸造机液面加压系统设计第19-38页
   ·低压铸造机结构介绍第19-23页
     ·低压铸造机主机结构第20-21页
     ·低压铸造机气柜介绍第21-23页
     ·低压铸造机保温炉介绍第23页
   ·低压铸造机液面加压系统设计第23-27页
     ·低压铸造机工艺过程及液面加压气动系统设计要求第24-26页
     ·液面加压气动系统控制方式的确定第26-27页
   ·低压铸造机液面加压系统设计第27-37页
     ·气路总体设计方案第27-28页
     ·气动系统原理图设计第28-30页
     ·电气伺服阀的选型计算第30-36页
     ·气动系统其它元件的选择第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 基于 AMESim 液面加压气动伺服系统的分析第38-53页
   ·AMESim 软件简介第38-39页
   ·液面加压气动系统改进方案分析第39-40页
   ·液面加压气动系统建模第40-50页
     ·系统的 AMESim 建模第40-41页
     ·信号比较器的仿真验证第41-45页
     ·可变容积的建模与仿真第45-48页
     ·液面加压系统仿真第48-50页
   ·原系统实验数据采集第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第4章 液面加压系统数学建模分析第53-72页
   ·液面加压系统 Simulink 模型的建立第53-60页
     ·阀控密闭容器 Simulink 数学模型的建立第54-59页
     ·液面加压气动伺服系统中其他环节 Simulink 模型的建立第59-60页
   ·液面加压系统传递函数计算第60-64页
     ·伺服阀传递函数计算第61-62页
     ·阀控密闭容器传递函数计算第62页
     ·伺服放大器及压力传感器传递函数计算第62-63页
     ·阀控保温炉系统 matlab/simulink 仿真验证第63-64页
   ·液面加压系统 PID 自整定控制分析第64-70页
     ·PID 控制简介第64-66页
     ·系统 PID 参数的整定第66-67页
     ·NCD 模块整定 PID 参数第67-70页
   ·基于 AMESim 的液面加压系统 PID 控制分析第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第5章 液面加压系统联合仿真分析第72-85页
   ·液面加压系统模糊自整定 PID 控制器的确定第72-73页
   ·模糊控制算法第73-75页
     ·模糊控制原理第73-74页
     ·模糊控制器的结构和设计第74-75页
   ·模糊自整定 PID 控制原理第75-77页
   ·液面加压系统模糊自整定 PID 控制器的设计第77-80页
     ·模糊控制器的设计第77-78页
     ·确定模糊规则集第78-80页
     ·量化因子和比例因子第80页
     ·模糊自整定 PID 控制器的确定第80页
   ·液面加压系统联合仿真控制第80-84页
     ·AMESim 与 Matlab/Simulink 的接口设置第80-81页
     ·AMESim 中联合仿真模型建立第81-82页
     ·Matlab/Simulink 中联合仿真模型建立第82页
     ·液面加压气动伺服系统联合仿真结果分析第82-84页
   ·本章小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-91页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第91-92页
致谢第92-93页
作者简介第93页

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