摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
·电液伺服阀概述 | 第12-15页 |
·电液伺服阀的发展历史 | 第12-13页 |
·电液伺服阀结构及分类 | 第13-15页 |
·国内外研究进展 | 第15-26页 |
·相关技术进展 | 第26-30页 |
·冷却技术 | 第26-27页 |
·位移反馈技术 | 第27-28页 |
·液动力补偿 | 第28-30页 |
·课题的研究意义及研究内容 | 第30-34页 |
·课题研究意义 | 第30-31页 |
·研究难点 | 第31-32页 |
·研究内容 | 第32-34页 |
第二章 新型电-机械转换器的研究 | 第34-51页 |
·电-机械转换器技术综述(作用、分类及工作原理) | 第34-37页 |
·单向比例电磁铁研究 | 第37-41页 |
·结构及工作原理 | 第37-38页 |
·仿真与实验 | 第38-39页 |
·结构参数评估 | 第39-41页 |
·新型电-机械转换器的结构 | 第41-42页 |
·关键技术 | 第42-49页 |
·永磁磁钢 | 第42-47页 |
·软磁材料 | 第47-49页 |
·衔铁及其支承 | 第49页 |
·激励线圈 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第三章 新型耐高压双向电-机械转换器的仿真与实验研究 | 第51-82页 |
·磁场计算基础 | 第51-57页 |
·有限元方法 | 第51-52页 |
·有限元模型 | 第52-54页 |
·永磁磁场分析 | 第54-56页 |
·电磁力计算 | 第56-57页 |
·静态特性分析 | 第57-62页 |
·仿真结果 | 第57-59页 |
·参数影响评估 | 第59-61页 |
·静态实验研究 | 第61-62页 |
·动态分析 | 第62-70页 |
·动态过程分析 | 第62-64页 |
·瞬态特性分析 | 第64-67页 |
·参数影响评估 | 第67-69页 |
·动态实验研究 | 第69-70页 |
·铁损分析 | 第70-74页 |
·磁滞损耗分析 | 第71-72页 |
·涡流损耗分析 | 第72-73页 |
·温升验证 | 第73-74页 |
·驱动电路研究 | 第74-80页 |
·性能要求 | 第74-75页 |
·电路实现 | 第75-79页 |
·驱动能力 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-82页 |
第四章 耐高压阀用位移传感器的研究 | 第82-108页 |
·阀用位移传感器的研究概述 | 第82-85页 |
·新型阀用位移传感器 | 第85-86页 |
·仿真及分析 | 第86-96页 |
·等效电路分析 | 第86-88页 |
·阻抗分析 | 第88-91页 |
·有限元仿真分析 | 第91-96页 |
·电涡流位移传感器的温度补偿研究 | 第96-100页 |
·温度补偿方法概述 | 第96-97页 |
·补偿机理探讨 | 第97-98页 |
·温度补偿结构 | 第98-100页 |
·信号调理电路 | 第100-104页 |
·性能要求 | 第100页 |
·技术关键 | 第100页 |
·电路实施 | 第100-104页 |
·实验分析 | 第104-106页 |
·特性测试 | 第104-105页 |
·温度补偿特性测试 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第五章 直动式电液伺服阀的仿真与实验研究 | 第108-131页 |
·结构设计 | 第108-109页 |
·数学建模 | 第109-115页 |
·阀芯运动模型 | 第110-111页 |
·压力流量模型 | 第111-113页 |
·位移反馈模型 | 第113页 |
·仿真软件 | 第113-115页 |
·静态特性仿真分析 | 第115-119页 |
·静态仿真模型 | 第115-116页 |
·静态特性分析 | 第116-117页 |
·结构参数评估 | 第117-119页 |
·动态特性仿真分析 | 第119-123页 |
·动态模型 | 第119页 |
·动态特性 | 第119-120页 |
·动态特性分析 | 第120-123页 |
·实验研究 | 第123-130页 |
·实验系统 | 第123-125页 |
·静态特性实验 | 第125-128页 |
·动态特性实验 | 第128-130页 |
·小结 | 第130-131页 |
第六章 总结和展望 | 第131-134页 |
·论文总结 | 第131-132页 |
·工作展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-140页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果及荣誉 | 第140-142页 |
致谢 | 第142页 |