摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
注释表 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-35页 |
·研究背景和意义 | 第15-19页 |
·射流式真空发生器真空系统节能研究现状分析 | 第19-25页 |
·单一喷嘴射流式真空发生器内部流道的结构优化研究 | 第19-21页 |
·多喷嘴串联式真空发生器的研究 | 第21-22页 |
·设计节能的真空集成元件 | 第22-23页 |
·多喷嘴并联式真空发生器的研究 | 第23-24页 |
·复合喷嘴式真空发生器的研究 | 第24-25页 |
·容积式真空发生器的研究 | 第25页 |
·射流式真空发生器流场数值计算的研究现状分析 | 第25-29页 |
·非接触磁力驱动技术的研究现状 | 第29-33页 |
·磁力驱动的技术基础 | 第29-31页 |
·磁力驱动技术的典型应用 | 第31-33页 |
·面临的问题 | 第33页 |
·论文的主要研究内容 | 第33-35页 |
2 流量自调式射流真空发生器总体技术及结构研究 | 第35-46页 |
·技术需求和难点分析 | 第35-39页 |
·技术需求分析 | 第35-36页 |
·流量调节的可行途径 | 第36-37页 |
·技术难点分析 | 第37-39页 |
·关键技术问题的研究 | 第39-43页 |
·真空检测—压差致动技术方案 | 第39-41页 |
·共轴环—芯结构气—磁驱动方案 | 第41-43页 |
·流量自调式射流真空发生器的总体结构研究 | 第43-45页 |
·流量自调式真空发生器的结构 | 第43-44页 |
·工作过程分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
3 分隔式气—磁驱动技术研究 | 第46-60页 |
·共轴环芯分隔式气—磁驱动结构的动力学模型 | 第46-48页 |
·气—磁驱动的磁力分析 | 第48-53页 |
·无源恒定磁场分析基本方程 | 第48-50页 |
·共轴环芯结构磁耦合力分析 | 第50-53页 |
·气—磁驱动技术的基本要素试验 | 第53-59页 |
·磁环非接触式位移测量 | 第53-54页 |
·共轴环—芯磁驱动力的测试 | 第54-58页 |
·共轴环芯磁驱动结构基本特性试验及分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
4 流量自调式真空发生器的数学建模及仿真研究 | 第60-76页 |
·流量自调式真空发生器的数学模型 | 第60-74页 |
·理想气体流过收缩喷管的流量特性 | 第60-61页 |
·真空发生器气体流动的一维模型研究 | 第61-66页 |
·流量自调节部件的理论模型 | 第66-71页 |
·拉瓦尔喷管喉部的有效截面积 | 第71-73页 |
·真空腔内的真空响应分析 | 第73-74页 |
·真空发生器的空气消耗量 | 第74页 |
·仿真研究 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
5 流量自调式真空发生器流场的数值模拟研究 | 第76-91页 |
·控制方程 | 第76-79页 |
·真空发生器变截面流道流场的数值模拟研究 | 第79-86页 |
·计算模型及网格划分 | 第79-81页 |
·无可调锥时内部流道流场的数值模拟分析 | 第81-82页 |
·真空产生阶段自调式真空发生器内部流道流场的数值模拟分析 | 第82-83页 |
·主要结构参数对流量自调式真空发生器性能的影响 | 第83-86页 |
·可调锥的调节策略研究 | 第86-90页 |
·可调锥不同位置下真空发生器的流场分析 | 第86-88页 |
·流场中流动气体对可调锥的作用力 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
6 流量自调式真空发生器的试验研究 | 第91-103页 |
·流量自调式真空发生器的样机及试验系统 | 第91-93页 |
·气—磁驱动结构主要设计参数的匹配关系试验研究 | 第93-96页 |
·可调锥调节策略的试验验证 | 第96-97页 |
·整机性能测试研究及结果分析 | 第97-102页 |
·工作性能分析 | 第97-100页 |
·节能效果 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
7 结论和展望 | 第103-106页 |
·结论 | 第103-104页 |
·展望 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第115页 |