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基于GMM转换器直动式电液伺服阀的机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
1 绪论第14-24页
   ·电液伺服阀概述第14-16页
     ·电液伺服阀的组成及分类第14-15页
     ·电液伺服阀的研究现状第15-16页
   ·超磁致伸缩材料概述第16-22页
     ·超磁致伸缩材料的优异性能第17页
     ·超磁致伸缩材料的工作特性第17-18页
     ·国内外应用研究现状第18-22页
   ·课题研究意义及研究内容第22-24页
     ·课题研究意义第22页
     ·课题研究难点第22-23页
     ·课题研究内容第23-24页
2 伺服阀用GMM转换器的结构设计与分析第24-40页
   ·GMM转换器的总体结构及工作原理第24-25页
   ·GMM转换器的结构设计第25-29页
     ·GMM棒的设计第25-26页
     ·电磁结构的设计第26-28页
     ·热补偿机构的设计第28页
     ·预压力机构的设计第28-29页
   ·GMM转换器的数学模型第29-32页
     ·静态模型第29-30页
     ·动态模型第30-32页
   ·GMM转换器的动态特性仿真分析第32-39页
     ·仿真模型的建立第32-33页
     ·仿真结果及分析第33-39页
   ·本章小结第39-40页
3 GMM直动式电液伺服阀的结构设计与有限元分析第40-60页
   ·GMM直动式电液伺服阀的结构原理第40-41页
   ·GMM直动式电液伺服阀特性分析第41-50页
     ·滑阀的静态特性第41-44页
     ·滑阀的驱动力第44-49页
     ·滑阀的功率和效率第49-50页
   ·GMM直动式电液伺服阀参数设计第50-54页
     ·GMM转换器的参数设计第51页
     ·滑阀的参数设计第51-53页
     ·GMM直动式伺服阀结构参数的选择第53-54页
   ·关键零部件有限元分析第54-58页
     ·GMM棒第55-56页
     ·滑阀阀芯第56-57页
     ·输出杆第57-58页
   ·本章小结第58-60页
4 GMM直动式电液伺服阀的建模与仿真第60-76页
   ·GMM直动式电液伺服阀的数学模型第60-61页
     ·GMM转换器数学模型第60页
     ·阀芯运动模型第60页
     ·滑阀压力流量模型第60-61页
     ·GMM直动式电液伺服阀输出流量方程第61页
   ·GMM直动式电液伺服阀的静态特性仿真分析第61-65页
     ·静态仿真模型的建立第61-62页
     ·静态仿真结果及分析第62-65页
   ·GMM直动式电液伺服阀的动态特性仿真分析第65-74页
     ·动态仿真模型的建立第65-66页
     ·动态仿真结果及分析第66-74页
   ·本章小结第74-76页
5 GMM直动式电液伺服阀的流场建模与仿真第76-100页
   ·基本控制方程第76-77页
   ·GMM伺服阀的流场建模第77-79页
     ·几何建模第78页
     ·网格划分第78-79页
     ·边界条件第79页
   ·三维流场仿真结果与分析第79-87页
     ·收敛性分析第80-81页
     ·压力场分析第81-83页
     ·速度场分析第83-85页
     ·湍动能和涡流分析第85-87页
   ·不同开口度下的流场仿真结果与分析第87-98页
     ·不同开口度下的压力场分析第87-89页
     ·不同开口度下的速度场分析第89-93页
     ·不同开口度下的湍动能和涡流分析第93-98页
   ·本章小结第98-100页
6 结论与展望第100-102页
   ·结论第100-101页
   ·展望第101-102页
参考文献第102-108页
致谢第108-110页
作者简介及读研期间主要科研成果第110页

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