电磁继电器耐力学性能一致性优化技术的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的研究背景及目的和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 电磁继电器耐力学性能分析方法研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 近似模型技术的发展及国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 一致性稳健设计的发展及国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 继电器整机耐力学性能分析 | 第19-41页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 研究对象及优化指标 | 第19-20页 |
2.3 继电器等效力学模型的构建 | 第20-25页 |
2.3.1 电磁系统力学模型 | 第20-22页 |
2.3.2 接触系统力学模型 | 第22-25页 |
2.4 继电器整机耐力学性能分析 | 第25-35页 |
2.4.1 整机有限元模型的构建 | 第25-29页 |
2.4.2 模态分析 | 第29-32页 |
2.4.3 频率响应分析 | 第32-35页 |
2.5 激振传递路径分析 | 第35-37页 |
2.6 失效机理分析及实验验证 | 第37-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 继电器耐力学性能的影响因素分析 | 第41-50页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 局部参数化模型的构建 | 第41-45页 |
3.2.1 参数化建模技术 | 第41-44页 |
3.2.2 目标函数的确定及分析 | 第44-45页 |
3.3 单因素轮换试验 | 第45-47页 |
3.4 基于正交试验的关键因素确定 | 第47-49页 |
3.4.1 试验方案设计 | 第47-48页 |
3.4.2 试验结果分析及关键因素的确定 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 继电器耐力学质量特性快速计算模型的构建 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 基于拉丁超立方抽样方法的数据制备 | 第50-51页 |
4.3 Kriging模型 | 第51-53页 |
4.3.1 模型构建 | 第51-52页 |
4.3.2 模型预测结果分析 | 第52-53页 |
4.4 Griddata模型 | 第53-54页 |
4.4.1 模型构建 | 第53页 |
4.4.2 模型预测结果分析 | 第53-54页 |
4.5 改进的Kriging模型 | 第54-59页 |
4.5.1 两种模型预测结果对比分析 | 第54-57页 |
4.5.2 改进模型的构建及预测结果分析 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 继电器耐力学性能关键参数的一致性优化 | 第61-68页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 继电器耐力学性能质量特性分析 | 第61-63页 |
5.3 基于容差设计的一致性优化方案 | 第63-67页 |
5.3.1 基于正交试验的容差设计 | 第63-66页 |
5.3.2 优化方案验证 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
附录A | 第73-74页 |
附录B | 第74-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |