射流管伺服阀的模型构建与仿真研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-18页 |
1 绪论 | 第18-32页 |
·论文研究背景及研究意义 | 第18页 |
·射流管式电液伺服阀的国内外发展情况 | 第18-25页 |
·国外射流管阀的发展历程 | 第18-22页 |
·国内射流管伺服阀的发展概况 | 第22-23页 |
·射流管伺服阀的发展趋势 | 第23-25页 |
·数值模拟技术在伺服阀中的应用 | 第25-30页 |
·数值模拟技术的发展 | 第25-27页 |
·数值模拟步骤 | 第27-28页 |
·数值模拟技术在伺服阀上的应用 | 第28-30页 |
·主要研究内容及安排 | 第30-32页 |
2 射流管伺服阀集中参数建模 | 第32-56页 |
·射流管伺服阀的组成及工作原理 | 第32-33页 |
·射流管伺服阀主要组件的数学建模 | 第33-47页 |
·力矩马达 | 第33-38页 |
·衔铁-反馈杆组件 | 第38-40页 |
·射流管放大器 | 第40-47页 |
·射流管伺服阀整阀建模仿真 | 第47-55页 |
·整阀数学模型推导 | 第47-49页 |
·基于AMESim/AMESet的整阀建模仿真 | 第49-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
3 基于数值模拟的射流管阀组件建模及仿真 | 第56-92页 |
·力矩马达磁场的数值模拟 | 第56-66页 |
·电磁场的边值问题 | 第56-57页 |
·有限元求解法 | 第57-62页 |
·力矩马达有限元仿真 | 第62-66页 |
·射流放大器流场的数值模拟 | 第66-75页 |
·流体动力学控制方程 | 第66-67页 |
·有限体积法 | 第67-69页 |
·射流放大器流场仿真 | 第69-75页 |
·阀芯阀套流场数值模拟 | 第75-86页 |
·动网格技术 | 第76-77页 |
·阀芯阀套中油液流场的计算 | 第77-79页 |
·实验验证 | 第79-86页 |
·衔铁-反馈杆组件数值模拟 | 第86-90页 |
·结构静力的有限元法 | 第86-88页 |
·衔铁-反馈杆组件有限元仿真 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
4 基于数值模拟的整阀建模仿真及特性分析 | 第92-120页 |
·基于数值模拟及MATLAB相结合的整阀仿真 | 第92-97页 |
·数值模拟结果的拟合 | 第92-94页 |
·压力损失 | 第94-95页 |
·建模及仿真计算 | 第95-97页 |
·基于APDL编程的整阀仿真 | 第97-102页 |
·主要组件刚度解析 | 第102-109页 |
·弹簧管刚度 | 第102-104页 |
·弹簧管组件刚度 | 第104-105页 |
·反馈杆组件刚度 | 第105-109页 |
·衔铁-弹簧管组件振动分析 | 第109-112页 |
·射流放大器结构参数对放大效率的影响 | 第112-118页 |
·本章总结 | 第118-120页 |
5 射流管放大器的优化设计 | 第120-138页 |
·基于集中参数模型的射流管放大器优化设计 | 第120-128页 |
·粒子群优化方法 | 第120-123页 |
·基于自适应粒子群算法的射流放大器优化设计 | 第123-128页 |
·基于三维数值模拟的射流放大器优化设计 | 第128-137页 |
·射流放大器模型参数化 | 第128-129页 |
·模型的自动运算 | 第129-131页 |
·基于Isight的射流放大器优化设计 | 第131-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
6 射流放大器冲蚀磨损分析 | 第138-148页 |
·冲蚀磨损理论 | 第138-139页 |
·基于数值模拟的射流放大器冲蚀磨损分析 | 第139-147页 |
·冲蚀磨损数学模型的建立 | 第139-143页 |
·冲蚀磨损数值模拟方法验证 | 第143-144页 |
·射流管伺服阀冲蚀磨损率数值模拟分析 | 第144-147页 |
·本章小结 | 第147-148页 |
7 总结与展望 | 第148-152页 |
·主要工作及创新点 | 第148-149页 |
·工作展望 | 第149-152页 |
参考文献 | 第152-164页 |
附录A 模型参数化编程 | 第164-168页 |
附录B Journal文件的编写 | 第168-172页 |
致谢 | 第172-174页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第174-176页 |