摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 新型技术在雾化实验装置上的应用 | 第13-14页 |
1.2.2 对喷雾喷嘴主要检测内容及测试技术现状 | 第14-16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
第2章 实验测试系统的总体设计 | 第18-41页 |
2.1 实验测试系统总体要求 | 第18-23页 |
2.1.1 实验测试系统技术要求 | 第18页 |
2.1.2 实验测试系统主要功能要求 | 第18-19页 |
2.1.3 实验测试系统总体框架设计 | 第19-23页 |
2.2 实验测试系统的硬件设计及选型 | 第23-30页 |
2.2.1 程序硬件平台 | 第23页 |
2.2.2 压力传感器选型 | 第23-24页 |
2.2.3 A/D数据采集模块的选择 | 第24-25页 |
2.2.4 执行机构的设计 | 第25-30页 |
2.2.5 其余相关硬件 | 第30页 |
2.3 实验测试系统的软件设计 | 第30-40页 |
2.3.1 上位机主程序框架 | 第30-34页 |
2.3.2 下位机主程序框架 | 第34-35页 |
2.3.3 软件设计要求 | 第35-36页 |
2.3.4 软件的整体工作流程 | 第36页 |
2.3.5 软件界面设计 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 雾化器手动机构的参数化建模及运动仿真 | 第41-58页 |
3.1 实验系统中手动机构建模仿真的开发思路 | 第41页 |
3.2 基于SolidWorks的参数化设计 | 第41-44页 |
3.2.1 SolidWorks及二次开发技术 | 第41-42页 |
3.2.2 开发软件Visual C++6.0 | 第42页 |
3.2.3 SolidWorks与Visual 6.0的关键技术 | 第42-43页 |
3.2.4 手动机构参数化建模及运动仿真设计流程图 | 第43-44页 |
3.3 雾化器手动机构的参数化建模 | 第44-46页 |
3.4 雾化器手动机构的虚拟装配 | 第46-51页 |
3.5 手动机构的运动仿真分析 | 第51-56页 |
3.5.1 手动机构类型1运动分析 | 第52-53页 |
3.5.2 手动机构类型2运动分析 | 第53-56页 |
3.6 雾化器手动机构实例应用 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 实验测试系统的压力伺服控制 | 第58-72页 |
4.1 速度与实验雾化压力(压强)之间的数学关系 | 第58-62页 |
4.1.1 活塞缸中活塞速度与液体压力之间的关系 | 第58-62页 |
4.1.2 伺服电机转速与液体压力之间的关系 | 第62页 |
4.2 速度-压力控制算法的确定 | 第62-71页 |
4.2.1 基本控制原理 | 第63-65页 |
4.2.2 速度-压力伺服控制系统模型的建立 | 第65-68页 |
4.2.3 速度-压力伺服控制系统仿真分析 | 第68-70页 |
4.2.4 控制效果 | 第70-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 实验测试系统实验 | 第72-82页 |
5.1 低压雾化喷嘴性能实验测试系统 | 第72-73页 |
5.2 低压雾化喷嘴实验测试系统实验方案 | 第73-74页 |
5.3 实验过程 | 第74-81页 |
5.3.1 实验前的准备工作 | 第74-75页 |
5.3.2 实验测试系统手动机构运动仿真及结果分析 | 第75-77页 |
5.3.3 实验测试系统喷嘴雾化实验 | 第77-80页 |
5.3.4 实验测试系统运用结果分析 | 第80-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 全文总结 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
附录 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第89页 |