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两板式注塑机液压伺服驱动系统设计与仿真

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 两板式注塑机国内外研究现状第11-12页
    1.2 注塑机驱动技术国内外研究现状第12-15页
    1.3 课题研究背景与论文主要工作第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 两板式注塑机液压伺服驱动系统第17-25页
    2.1 两板式注塑机的工序流程和结构组成第17-20页
        2.1.1 两板式注塑机的工序流程第17页
        2.1.2 两板式注塑机的结构组成第17-20页
    2.2 液压伺服驱动系统方案的确立第20-22页
        2.2.1 两板式注塑机工况分析第20-21页
        2.2.2 液压伺服驱动方案确立第21-22页
    2.3 液压伺服驱动系统的组成及原理第22-24页
        2.3.1 液压伺服驱动系统的组成第22-23页
        2.3.2 两板式注塑机液压伺服驱动系统的原理第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 两板式注塑机液压系统回路设计第25-47页
    3.1 移模部分设计第25-33页
        3.1.1 工部分析第25-26页
        3.1.2 确定参数第26-28页
        3.1.3 拟定液压系统图第28-30页
        3.1.4 选择液压元件第30-32页
        3.1.5 校正设计假定值第32-33页
    3.2 锁模部分设计第33-36页
        3.2.1 工部分析第33页
        3.2.2 确定系统的压力、流量第33-34页
        3.2.3 拟定液压系统图第34-35页
        3.2.4 选择液压元件第35-36页
    3.3 增压部分设计第36-39页
        3.3.1 工部分析第36页
        3.3.2 确定系统的压力、流量第36-37页
        3.3.3 拟定液压系统图第37页
        3.3.4 选择液压元件第37-39页
    3.4 抱闸部分设计第39-40页
        3.4.1 拟定液压原理图第39页
        3.4.2 选择液压元件第39-40页
    3.5 液压系统总成及动作过程说明第40-45页
        3.5.1 系统油源设计第40-41页
        3.5.2 液压原理总图第41-43页
        3.5.3 动作过程说明第43-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 永磁同步电机伺服驱动矢量控制系统第47-59页
    4.2 永磁同步电机的数学模型第47-53页
        4.2.1 永磁同步电机在三相静止坐标系(abc)上的数学模型第47-49页
        4.2.2 永磁同步电机在两相静止坐标系(α-β)上的数学模型第49-51页
        4.2.3 永磁同步电机在两相旋转坐标系(d-q)上的数学模型第51-53页
    4.3 永磁同步电机空间矢量控制第53-55页
    4.4 空间电压矢量控制技术(SVPWM)第55-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 AMEsim-Simulink联合仿真第59-90页
    5.1 AMESim及Smlink软件概述第59-60页
        5.1.1 AMESim及Simulink简介第59-60页
        5.1.2 仿真目的第60页
    5.2 基于Simulinnk的永磁同步电机矢量控制模型第60-67页
        5.2.1 永磁伺服电机矢量控制伺服系统仿真实现第60-61页
        5.2.2 电机本体、坐标变换以及PI控制器模块第61-62页
        5.2.3 SVPWM模块第62-65页
        5.2.4 伺服电机矢量控制性能仿真第65-67页
    5.3 基于AMESim/Simulink的注塑机液压伺服系统仿真第67-87页
        5.3.1 移模过程仿真第67-76页
        5.3.2 调模过程仿真第76-80页
        5.3.3 增压过程仿真第80-87页
    5.4 移模过程实验研究第87-88页
        5.4.1 实验平台第87-88页
        5.4.2 实验结果第88页
    5.5 本章小结第88-90页
第6章 总结与展望第90-92页
    6.1 课题总结第90-91页
    6.2 课题展望第91-92页
参考文献第92-95页
附录第95-104页
    附录Ⅰ 移模油缸设计计算第95-98页
    附录Ⅱ 移模油缸工况计算第98-100页
    附录Ⅲ 移模过程AMESim/Simulink联合仿真流程第100-104页

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