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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

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