螺纹插装式负载敏感阀设计分析及应用
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.2 负载敏感液压系统的分类 | 第12-13页 |
1.2.1 泵控式负载敏感系统 | 第12-13页 |
1.2.2 阀控式负载敏感系统 | 第13页 |
1.3 负载敏感阀的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 螺纹插装连接的特点 | 第15-17页 |
1.4.1 螺纹插装连接的优点 | 第15-16页 |
1.4.2 螺纹插装连接存在的不足 | 第16-17页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 负载敏感阀设计及优化分析 | 第19-40页 |
2.1 负载敏感阀的结构形式设计 | 第19-21页 |
2.1.1 阀体结构形式的选择 | 第19-20页 |
2.1.2 阀套结构尺寸的设计 | 第20页 |
2.1.3 阀芯结构形式的选择 | 第20-21页 |
2.2 负载敏感阀主要尺寸参数的确定 | 第21-28页 |
2.2.1 阀套处进出油口直径的计算 | 第22-23页 |
2.2.2 阀口最大开度的计算 | 第23-25页 |
2.2.3 阀芯阀套密封长度分析 | 第25-26页 |
2.2.4 阀芯面积比的分析 | 第26-27页 |
2.2.5 其他参数的确定 | 第27-28页 |
2.3 负载敏感阀流场特性分析 | 第28-39页 |
2.3.1 计算流体动力学简介 | 第29页 |
2.3.2 流体力学控制方程 | 第29-32页 |
2.3.3 流体在流道中流动状态计算 | 第32-34页 |
2.3.4 阀内部流场物理模型的建立 | 第34页 |
2.3.5 计算区域网格的划分 | 第34-36页 |
2.3.6 流体区域边界条件设置 | 第36-37页 |
2.3.7 阀内流场区域计算结果的分析 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 负载敏感阀的特性分析 | 第40-59页 |
3.1 负载敏感阀的静态特性分析 | 第40-45页 |
3.1.1 阀芯受力分析 | 第40-44页 |
3.1.2 压力—流量特性 | 第44-45页 |
3.2 负载敏感阀的动态特性分析 | 第45-53页 |
3.2.1 数学模型的选择 | 第45-46页 |
3.2.2 负载敏感阀的微分方程 | 第46-50页 |
3.2.3 负载敏感阀的传递函数 | 第50-53页 |
3.2.4 稳定性判据的分析 | 第53页 |
3.3 AMESim软件对阀特性的仿真分析 | 第53-58页 |
3.3.1 AMESim软件简介 | 第54-55页 |
3.3.2 负载敏感阀AMESim模型的搭建 | 第55页 |
3.3.3 阀模型参数设置 | 第55-56页 |
3.3.4 阀模型仿真结果的分析 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 负载敏感阀在系统中的应用分析 | 第59-72页 |
4.1 负载敏感系统分析 | 第59-61页 |
4.1.1 阀块系统设计 | 第59-60页 |
4.1.2 工作原理分析 | 第60-61页 |
4.2 阀块中阻尼的分析 | 第61-66页 |
4.2.1 阻尼位置的确定 | 第61-62页 |
4.2.2 等效液阻的简介 | 第62-63页 |
4.2.3 阻尼的等效分析 | 第63-65页 |
4.2.4 阻尼处功率损失的计算 | 第65-66页 |
4.3 AMESim软件对阀块系统的仿真分析 | 第66-71页 |
4.3.1 物理模型的搭建 | 第66页 |
4.3.2 模型参数设置 | 第66-67页 |
4.3.3 负载流量仿真结果分析 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 实验研究 | 第72-78页 |
5.1 实验研究与测试 | 第72-75页 |
5.1.1 实验台搭建 | 第72-74页 |
5.1.2 实验条件的设置 | 第74页 |
5.1.3 实验测试过程 | 第74-75页 |
5.2 实验结果的分析 | 第75-77页 |
5.2.1 数据采集 | 第75-76页 |
5.2.2 图形分析 | 第76-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
作者简介 | 第84页 |