大型HAGC缸试验方法与技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的理论和工程意义 | 第11-14页 |
1.2 国外HAGC缸测试技术现状 | 第14-15页 |
1.3 国内HAGC缸测试技术现状 | 第15-20页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 HAGC缸主要指标试验方法 | 第21-49页 |
2.1 HAGC缸结构及主要指标 | 第21-22页 |
2.2 摩擦力测试方法分析 | 第22-31页 |
2.2.1 活塞拉压分析测试方法 | 第22-25页 |
2.2.2 静压加载分析测试方法 | 第25-27页 |
2.2.3 旁路分流起动压力测试方法 | 第27-28页 |
2.2.4 机架弹性加载动摩擦力测试方法 | 第28-31页 |
2.3 动态特性测试方法分析 | 第31-40页 |
2.3.1 空载动态测试方法 | 第32-34页 |
2.3.2 双缸对顶恒力加载测试方法 | 第34-37页 |
2.3.3 机架变形往复加载测试方法 | 第37-40页 |
2.4 偏摆测试方法分析 | 第40-41页 |
2.5 多点应变动态位移测量 | 第41-47页 |
2.5.1 多点应变位移转换原理 | 第42-44页 |
2.5.2 多点应变位移转换仿真与实验 | 第44-46页 |
2.5.3 多点应变与活塞位移映射关系 | 第46-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 试验加载及其特性的影响分析 | 第49-64页 |
3.1 加载机架结构选择 | 第49-50页 |
3.2 加载机架静态分析 | 第50-55页 |
3.2.1 加载机架有限元模型 | 第50-51页 |
3.2.2 加载方式和求解 | 第51-52页 |
3.2.3 加载机架强度分析 | 第52-53页 |
3.2.4 加载机架刚度分析 | 第53-54页 |
3.2.5 机架加载试验 | 第54-55页 |
3.3 加载机架对测试结果影响分析 | 第55-62页 |
3.3.1 加载机架阻尼影响分析 | 第55-57页 |
3.3.2 加载机架的共振分析 | 第57-58页 |
3.3.3 加载机架谐响应分析 | 第58-60页 |
3.3.4 加载机架阶跃响应分析 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 试验液压系统动态特性及其对试验精度的影响 | 第64-83页 |
4.1 试验系统框架 | 第64页 |
4.2 主要元器件模型 | 第64-69页 |
4.2.1 伺服阀模型 | 第64-65页 |
4.2.2 HAGC缸模型 | 第65-66页 |
4.2.3 管道模型 | 第66-67页 |
4.2.4 位移传感器模型 | 第67-68页 |
4.2.5 伺服控制器模型 | 第68-69页 |
4.3 试验系统分析 | 第69-75页 |
4.3.1 试验系统模型 | 第69-70页 |
4.3.2 稳定性分析 | 第70-72页 |
4.3.3 快速性分析 | 第72-74页 |
4.3.4 准确性分析 | 第74-75页 |
4.4 试验结果影响因素分析 | 第75-82页 |
4.4.1 管道影响分析 | 第76-79页 |
4.4.2 介质影响分析 | 第79-81页 |
4.4.3 机架刚度影响分析 | 第81-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 HAGC缸试验系统开发 | 第83-100页 |
5.1 液压控制系统 | 第84-86页 |
5.1.1 液压油源配置 | 第84-85页 |
5.1.2 试验接口阀架配置 | 第85页 |
5.1.3 加载机架 | 第85-86页 |
5.2 电气控制系统 | 第86-89页 |
5.2.1 控制系统设计 | 第86-88页 |
5.2.2 监控系统设计 | 第88-89页 |
5.3 计算机辅助测试系统 | 第89-91页 |
5.3.1 CAT系统配置 | 第89-90页 |
5.3.2 CAT系统功能 | 第90-91页 |
5.4 测试系统实现及检测效果 | 第91-94页 |
5.5 HAGC缸主要指标试验操作 | 第94-98页 |
5.5.1 试验原理及组成 | 第94-95页 |
5.5.2 试验操作过程 | 第95-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 结论与展望 | 第100-102页 |
6.1 全文总结 | 第100-101页 |
6.2 研究展望 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
附录 攻读博士学位期间部分学术论文和专利 | 第108页 |