手动先导换向阀的动态特性仿真与流场分析
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 液压支架的发展概况 | 第10-12页 |
1.1.1 国外液压支架的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 国内液压支架的发展 | 第11-12页 |
1.2 液压支架控制系统的发展 | 第12-13页 |
1.3 国内外对液压阀的研究 | 第13-16页 |
1.3.1 国外对液压阀的研究 | 第13-15页 |
1.3.2 国内对液压阀的研究 | 第15-16页 |
1.4 本课题研究的背景、内容和意义 | 第16-20页 |
1.4.1 课题研究的背景 | 第16-17页 |
1.4.2 课题研究的内容 | 第17页 |
1.4.3 课题研究的意义 | 第17-20页 |
第二章 手动先导换向阀的理论分析与数学建模 | 第20-36页 |
2.1 手动先导换向阀的工作原理 | 第20-22页 |
2.2 手动先导阀及主阀的几何尺寸设计 | 第22-23页 |
2.3 手动先导阀及主阀受力计算 | 第23-29页 |
2.3.1 先导阀受力分析 | 第25-27页 |
2.3.2 主阀芯受力分析 | 第27-29页 |
2.4 主阀芯2开启数学模型 | 第29-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 手动先导阀的动态特性仿真 | 第36-50页 |
3.1 AMESim介绍 | 第36页 |
3.2 液压支架手动先导阀控制系统仿真模型的建立 | 第36-39页 |
3.2.1 先导阀模型的建立 | 第37页 |
3.2.2 主阀模型的建立 | 第37-38页 |
3.2.3 手动先导阀控制系统模型的建立 | 第38-39页 |
3.3 手动先导阀控制系统仿真参数的设置 | 第39-41页 |
3.4 手动先导阀控制系统开启时仿真结果分析 | 第41-43页 |
3.5 变参数对手动先导阀的动态特性影响分析 | 第43-48页 |
3.5.1 主阀芯阻尼孔对手动先导换向阀的影响 | 第43-44页 |
3.5.2 阀芯锥角对阀性能的影响 | 第44-46页 |
3.5.3 先导阀节流孔变化对阀芯性能的影响 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 手动先导换向阀二维流场的数值模拟分析 | 第50-74页 |
4.1 计算流体力学及Fluent简介 | 第50-53页 |
4.1.1 计算流体力学简介 | 第50-51页 |
4.1.2 Fluent简介 | 第51-52页 |
4.1.3 Fluent仿真过程简介 | 第52-53页 |
4.2 先导阀流场分析 | 第53-63页 |
4.2.1 先导阀模型的建立 | 第53页 |
4.2.2 网格划分 | 第53-54页 |
4.2.3 边界条件的设定 | 第54-55页 |
4.2.4 不同条件下仿真结果分析 | 第55-63页 |
4.3 主阀流场分析 | 第63-73页 |
4.3.1 主阀模型建立 | 第63页 |
4.3.2 网格划分 | 第63-64页 |
4.3.3 边界条件和计算条件的设定 | 第64页 |
4.3.4 主阀芯流场分析 | 第64-65页 |
4.3.5 不同条件下仿真结果分析 | 第65-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 总结与展望 | 第74-78页 |
5.1 课题总结 | 第74-75页 |
5.2 课题展望 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |