致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
符号 | 第11-18页 |
第1章 绪论 | 第18-50页 |
1.1 概述 | 第18-23页 |
1.1.1 流量阀和电液流量控制阀 | 第18-20页 |
1.1.2 传统定差减压节流型二通流量控制(调速)阀 | 第20-22页 |
1.1.3 传统定差溢流型三通流量控制(调速)阀 | 第22-23页 |
1.2 电液流量控制阀的关键技术 | 第23-33页 |
1.2.1 液压油油液特性 | 第24-25页 |
1.2.2 电—机械转换器 | 第25-28页 |
1.2.3 电液流量控制(调速)阀结构 | 第28-33页 |
1.3 国内外研究进展 | 第33-46页 |
1.3.1 液压油液特性研究 | 第33-35页 |
1.3.2 电—机械转换器研究 | 第35-42页 |
1.3.3 电液流量控制阀研究 | 第42-46页 |
1.4 课题的研究意义以及研究内容 | 第46-48页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第46-47页 |
1.4.2 课题研究的难点 | 第47-48页 |
1.4.3 课题研究的内容 | 第48页 |
1.5 小结 | 第48-50页 |
第2章 液压油空气溶解度和扩散系数的测量研究 | 第50-64页 |
2.1 概述 | 第50-51页 |
2.2 实验仪器及实验介质 | 第51-52页 |
2.2.1 实验仪器及工作机理 | 第51-52页 |
2.2.2 实验液体介质特性 | 第52页 |
2.3 数学建模以及扩散系数的求解与确定 | 第52-58页 |
2.3.1 本生系数和空气溶解度 | 第52-53页 |
2.3.2 扩散过程的数学建模 | 第53-55页 |
2.3.3 非理想初始条件下的数值解 | 第55-56页 |
2.3.4 扩散系数值的确定 | 第56-58页 |
2.4 扩散系数、粘度和温度关系探讨 | 第58-63页 |
2.4.1 扩散系数与粘度的关系 | 第58-60页 |
2.4.2 活化能理论与扩散系数 | 第60-63页 |
2.5 小结 | 第63-64页 |
第3章 比例电磁铁式电—机械转换器研究 | 第64-106页 |
3.1 例电磁铁的基本理论 | 第64-74页 |
3.1.1 比例电磁铁磁路分析原理 | 第64-68页 |
3.1.2 比例电磁铁磁场数值计算 | 第68-74页 |
3.2 磁栅式隔磁环比例电磁铁的研究 | 第74-93页 |
3.2.1 基于磁栅式隔磁环比例电磁铁的结构与工作原理 | 第74-83页 |
3.2.2 基于静态磁场有限元模型的结构参数影响分析 | 第83-93页 |
3.3 新型磁栅隔磁环比例电磁铁的比较研究 | 第93-104页 |
3.3.1 新型磁栅隔磁环比例电磁铁结构设计结果 | 第93-95页 |
3.3.2 两种电磁铁的仿真结果比较研究 | 第95-98页 |
3.3.3 两种比例电磁铁的试验比较研究 | 第98-104页 |
3.4 小结 | 第104-106页 |
第4章 电液流量控制阀研究 | 第106-140页 |
4.1 设计原则与设计方案 | 第106-109页 |
4.1.1 设计原则 | 第106页 |
4.1.2 电液流量控制阀的结构 | 第106-109页 |
4.2 电液流量控制阀的数学建模 | 第109-117页 |
4.2.1 定差减压阀(溢流阀)阀芯运动模型 | 第110-111页 |
4.2.2 定差减压阀(溢流阀)压力流量模型 | 第111-113页 |
4.2.3 节流(计量)阀阀芯运动模型 | 第113-116页 |
4.2.4 节流(计量)阀压力流量模型 | 第116-117页 |
4.3 电液流量控制阀的仿真研究 | 第117-131页 |
4.3.1 节流(计量)阀结构参数影响研究 | 第117-123页 |
4.3.2 电液流量控制阀的仿真模型 | 第123-125页 |
4.3.3 静、动态特性仿真分析 | 第125-127页 |
4.3.4 抗干扰能力仿真分析 | 第127-131页 |
4.4 电液流量控制阀的试验研究 | 第131-138页 |
4.4.1 试验系统 | 第131-133页 |
4.4.2 静态试验结果分析 | 第133-136页 |
4.4.3 动态试验结果分析 | 第136-137页 |
4.4.4 小电流试验分析 | 第137-138页 |
4.5 小结 | 第138-140页 |
第5章 总结与展望 | 第140-144页 |
5.1 论文总结 | 第140-142页 |
5.2 工作展望 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-150页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果及荣誉 | 第150页 |