电液激振高速换向技术
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
1 绪论 | 第13-32页 |
·激振器技术概述 | 第13-23页 |
·激振器简介及应用 | 第13-14页 |
·激振器的分类及性能比较 | 第14-17页 |
·电液激振器技术国外研究现状 | 第17-20页 |
·电液激振器技术国内研究现状 | 第20-21页 |
·国内外电液激振器技术发展比较 | 第21-22页 |
·电液激振器技术发展趋势 | 第22-23页 |
·液压转阀技术概述 | 第23-29页 |
·液压转阀国外研究现状 | 第23-25页 |
·液压转阀国内研究现状 | 第25-28页 |
·液压转阀研究方向 | 第28-29页 |
·课题研究意义及内容 | 第29-31页 |
·课题研究意义 | 第29-30页 |
·课题研究内容 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
2 电液激振器及其转阀的设计 | 第32-41页 |
·电液激振器的应用背景 | 第32-33页 |
·电液激振器的工作原理 | 第33-35页 |
·转阀的设计及优化 | 第35-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 转阀的仿真与分析 | 第41-75页 |
·CFD仿真控制方程及主要步骤 | 第41-43页 |
·CFD仿真控制方程 | 第41-42页 |
·FLUENT仿真主要步骤 | 第42-43页 |
·转阀沟槽几何模型与网格划分 | 第43-45页 |
·边界条件和计算条件 | 第45页 |
·稳态仿真结果分析 | 第45-57页 |
·不同沟槽形状下稳态仿真结果分析 | 第45-51页 |
·不同沟槽开度下稳态仿真结果分析 | 第51-52页 |
·不同沟槽数量下稳态仿真结果分析 | 第52-54页 |
·不同沟槽轴向长度下稳态仿真结果分析 | 第54-56页 |
·不同供油压力下稳态仿真结果分析 | 第56-57页 |
·动态仿真结果分析 | 第57-58页 |
·转阀阀口的过流面积模型 | 第58-63页 |
·矩形6x6沟槽的过流面积模型 | 第58-60页 |
·矩形6x6空心沟槽的过流面积模型 | 第60-61页 |
·半圆形沟槽的过流面积模型 | 第61页 |
·三角形沟槽的过流面积模型 | 第61-62页 |
·不同形状沟槽的过流面积对比和过流面积梯度对比 | 第62-63页 |
·转阀的静态特性分析 | 第63-66页 |
·转阀的动态特性分析 | 第66-69页 |
·当量通径 | 第66-67页 |
·流量脉动 | 第67-68页 |
·阶跃响应与幅频特性 | 第68-69页 |
·转阀的受力分析 | 第69-73页 |
·稳态液动力理论模型 | 第69-71页 |
·瞬态液动力理论模型 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
4 电液激振器的建模、仿真及分析 | 第75-89页 |
·电液激振器的理论建模 | 第75-77页 |
·转阀流量方程 | 第75-76页 |
·微行程双作用液压缸流量连续方程 | 第76-77页 |
·力平衡方程 | 第77页 |
·电液激振器的动态特性分析 | 第77-88页 |
·不同沟槽形状对系统动态特性的影响 | 第78-80页 |
·不同沟槽数量对系统动态特性的影响 | 第80-81页 |
·不同沟槽轴向长度对系统动态特性的影响 | 第81-82页 |
·不同供油压力对系统动态特性的影响 | 第82-83页 |
·不同转速对系统动态特性的影响 | 第83-85页 |
·不同程度内泄漏对系统动态特性的影响 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
5 电液激振器及其高速换向转阀的实验研究 | 第89-100页 |
·实验系统搭建 | 第89-91页 |
·高速换向转阀静态特性实验分析 | 第91-94页 |
·不同沟槽形状下转阀静态特性 | 第91-92页 |
·不同沟槽数量下转阀静态特性 | 第92页 |
·不同沟槽轴向长度下转阀静态特性 | 第92-93页 |
·不同供油压力下转阀静态特性 | 第93-94页 |
·电液激振器动态特性实验分析 | 第94-99页 |
·不同阀芯结构下激振器动态特性实验 | 第96-97页 |
·不同供油压力下激振器动态特性实验 | 第97-98页 |
·不同转速下激振器动态特性实验 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
6 总结和展望 | 第100-103页 |
·论文总结 | 第100-102页 |
·展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第110-111页 |