水下连接器振动特性研究及其测试装置设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题目的 | 第11-12页 |
1.1.3 课题意义 | 第12页 |
1.2 振动测试及振动测试装置的简介 | 第12-14页 |
1.2.1 水下连接器振动测试的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2.2 振动测试装置简介 | 第13页 |
1.2.3 振动测试装置的类型 | 第13-14页 |
1.3 国内外振动测试装置研究及发展现状 | 第14-19页 |
1.3.1 国外振动测试装置的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.2 国内振动测试装置的研究现状 | 第19页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 水下连接器及海底跨接管振动分析 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 海底跨接管振动分析 | 第20-32页 |
2.2.1 漩涡泄放现象 | 第21-22页 |
2.2.2 漩涡泄放的主要参数 | 第22-23页 |
2.2.3 海底跨接管及水下连接器振动频率研究 | 第23-26页 |
2.2.4 海底跨接管及水下连接器振动振幅研究 | 第26-32页 |
2.3 水下连接器关键部件有限元分析 | 第32-35页 |
2.3.1 模态分析的目的 | 第32页 |
2.3.2 模态分析基础 | 第32-33页 |
2.3.3 水下连接器模态分析过程及结果 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 水下连接器振动测试装置总体方案设计 | 第36-45页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 水下连接器振动测试装置的技术要求 | 第36-37页 |
3.2.1 水下连接器振动测试装置需求分析 | 第36页 |
3.2.2 水下连接器振动测试装置的功能要求 | 第36-37页 |
3.3 水下连接器振动测试装置的总体方案设计 | 第37-44页 |
3.3.1 水下连接器振动测试装置方案的选择 | 第37页 |
3.3.2 水下连接器振动测试装置总体方案设计 | 第37-38页 |
3.3.3 水下连接器振动测试装置的工作原理 | 第38-39页 |
3.3.4 水下连接器振动测试装置机械系统 | 第39-40页 |
3.3.5 水下连接器振动测试装置液压系统 | 第40页 |
3.3.6 水下连接器振动测试装置控制系统 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 水下连接器振动测试装置机械系统设计 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 机架结构设计 | 第45-50页 |
4.2.1 底座和侧壁结构设计 | 第47-49页 |
4.2.2 底座和侧壁的模态分析 | 第49-50页 |
4.3 径向振动支架结构设计及模态分析 | 第50-52页 |
4.4 轴向支撑架结构设计及模态分析 | 第52-54页 |
4.5 综合加载试验板结构设计及模态分析 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 水下连接器振动测试装置液压系统设计 | 第58-74页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 液压系统的原理及设计要求 | 第58页 |
5.3 液压系统元件主要参数计算 | 第58-67页 |
5.3.1 液压系统工作压力的选取 | 第58-59页 |
5.3.2 伺服液压缸参数的确定 | 第59-61页 |
5.3.3 电液伺服阀参数的确定 | 第61-62页 |
5.3.4 液压系统油源参数的确定 | 第62-65页 |
5.3.5 蓄能器参数的确定 | 第65-67页 |
5.4 液压系统原理图 | 第67-68页 |
5.4.1 电液位移控制回路 | 第67页 |
5.4.2 液压系统的组成 | 第67-68页 |
5.5 液压系统仿真分析 | 第68-73页 |
5.5.1 仿真模型的建立 | 第69-70页 |
5.5.2 液压系统子模型选取及参数设定 | 第70-71页 |
5.5.3 仿真结果分析 | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |