多路阀试验台的研制与应用
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
CONTENT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 背景概述与课题来源 | 第11-15页 |
1.1.1 多路阀的发展现状和趋势 | 第11-14页 |
1.1.2 本课题来源 | 第14-15页 |
1.2 测试技术试验台的发展现状及发展趋势 | 第15-16页 |
1.2.1 液压试验发展现状 | 第15页 |
1.2.2 液压测验未来发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 本文研究意义和内容 | 第16-18页 |
1.3.1 主要工作内容 | 第16-17页 |
1.3.2 本课题的研究目的和意义 | 第17-18页 |
第二章 多路阀液压试验台的液压系统整体设计分析 | 第18-40页 |
2.1 JB/T多路阀试验方法与技术要求 | 第18-21页 |
2.2 多路阀试验台系统设计 | 第21-27页 |
2.2.1 系统主要设计 | 第21-24页 |
2.2.2 试验系统原理 | 第24-27页 |
2.3 多路阀试验台基本参数的计算 | 第27-31页 |
2.3.1 主要液压元件的选择 | 第27-31页 |
2.4 油箱的设计 | 第31-35页 |
2.4.1 油箱的作用和机构特点 | 第31-32页 |
2.4.2 油箱容积的计算 | 第32-33页 |
2.4.3 设计要点 | 第33-35页 |
2.5 液压集成块设计 | 第35-39页 |
2.5.1 液压集成设计准则 | 第36页 |
2.5.2 集成块的设计及其步驟 | 第36-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 试验台电气控制系统设计 | 第40-51页 |
3.1 计算机测试系统硬件组成 | 第40页 |
3.2 电器的选型 | 第40-44页 |
3.2.1 传感器的选型 | 第40-41页 |
3.2.2 比例放大器的选型 | 第41-44页 |
3.3 PLC设计 | 第44-48页 |
3.3.1 PLC的基本结构 | 第44-45页 |
3.3.2 PLC的特点 | 第45-46页 |
3.3.3 I/O接线图的确定 | 第46-48页 |
3.4 程序的编写 | 第48-49页 |
3.5 测试系统抗干扰措施 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 液压试验台计算机测试系统的软件开发 | 第51-60页 |
4.1 VC软件 | 第51页 |
4.2 测试系统软件设计 | 第51-54页 |
4.2.1 软件主要模块组 | 第51-53页 |
4.2.2 测试系统软件流程设计 | 第53-54页 |
4.3 多路阀试验台的程序设计 | 第54-56页 |
4.3.1 用户登录程序设计 | 第54页 |
4.3.2 数据存储程序设计 | 第54-55页 |
4.3.3 数据采集程序设计 | 第55-56页 |
4.4 试验台界面设计 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 试验过程和试验结果分析 | 第60-73页 |
5.1 实验过程 | 第60-68页 |
5.1.1 测试前的准备 | 第60-62页 |
5.1.2 试验测试过程 | 第62-68页 |
5.2 试验结果分析 | 第68-72页 |
5.2.1 安全阀试验测试结果分析 | 第68-69页 |
5.2.2 背压试验测试结果分析 | 第69-71页 |
5.2.3 瞬态试验测试结果分析 | 第71-72页 |
5.2.4 加压试验测试结果分析 | 第72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 | 第81-84页 |