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液压系统脉动衰减器的特性分析

摘要第1-8页
Abstract第8-11页
目录第11-14页
第1章 绪论第14-30页
   ·课题的学术背景及实际意义第14-15页
   ·课题研究的国内外现状分析及发展趋势第15-28页
     ·液压脉动衰减器的主要种类及其研究综述第15-24页
     ·脉动衰减器特性计算方法及其发展第24-28页
   ·课题的主要研究内容第28-29页
   ·小结第29-30页
第2章 脉动衰减器的数值分析模型第30-50页
   ·基本数学模型第30-33页
     ·基本控制方程第30-32页
     ·湍流模型第32-33页
   ·经典分布参数模型第33页
   ·基于CFD的频率特性分析方法第33-41页
     ·边界条件第33-37页
     ·频率响应分析的稳定判据第37-38页
     ·离散傅立叶变换第38-39页
     ·计算参数的协调第39-41页
   ·CFD分析模型的验证第41-47页
     ·水击现象第41-43页
     ·管道频率响应验证第43-47页
   ·脉动衰减器衰减效果的评价方法第47-48页
   ·小结第48-50页
第3章 管道的频率特性分析第50-64页
   ·管道的共振频率分析第50-51页
   ·液压油特性对频率特性的影响第51-54页
     ·液压油粘度的影响第51-52页
     ·液压油含气量的影响第52-54页
   ·系统工作状态对管道频率特性的影响第54-62页
     ·平均工作压力及压力脉动幅值的影响第54-58页
     ·平均工作流速及流速脉动幅值的影响第58-62页
   ·管道直径对频率特性的影响第62-63页
   ·小结第63-64页
第4章 单腔衰减器的特性分析第64-88页
   ·基于经典分析法的H型脉动衰减器的频率特性分析第64-65页
   ·对称式H型衰减器的特性分析第65-81页
     ·共振腔截面形状的影响第65-67页
     ·圆形容腔的直径的影响第67-74页
     ·圆形容腔的直径—长度比的影响第74-79页
     ·连接部管道锥度的影响第79-81页
   ·非对称H型衰减器的频率响应分析第81-83页
     ·圆形截面第81-82页
     ·椭圆形截面第82-83页
   ·H型脉动衰减器的频率特性实验分析第83-87页
     ·实验装置简介第83-84页
     ·脉动衰减器的频率特性测试第84-86页
     ·脉动衰减器的降噪效果第86-87页
   ·小结第87-88页
第5章 多腔衰减器的特性分析第88-102页
   ·串联多腔衰减器的特性分析第88-98页
     ·两腔串联衰减器的理论分析第88-94页
     ·两腔串联衰减器特性的数值分析第94-95页
     ·三级衰减器的特性第95-98页
   ·并联多腔衰减器的特性分析第98-101页
     ·压力传递特性分析第98-99页
     ·算例第99-101页
   ·小结第101-102页
第6章 异形结构脉动衰减器第102-108页
   ·普通脉动衰减器的异形结构第102-104页
   ·多频段衰减的异形结构脉动衰减器第104-107页
     ·附加中间连接管的之字形管式衰减器第104页
     ·多管道并联式衰减器第104-107页
   ·小结第107-108页
结论第108-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-120页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第120页

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