水压泵阀性能实验台的设计与研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·引言 | 第9-10页 |
·水压传动技术 | 第10-12页 |
·水压传动技术概述 | 第10-11页 |
·水压传动技术的研究内容 | 第11-12页 |
·水压传动技术特点 | 第12-15页 |
·水压传动技术的优势 | 第12-13页 |
·水压传动关键技术 | 第13-15页 |
·水压传动技术国内外研究现状与发展趋势 | 第15-21页 |
·国外研究现状 | 第16-19页 |
·国内研究现状 | 第19-21页 |
·水压传动技术的发展趋势 | 第21页 |
·水压实验台的研究应用现状及发展趋势 | 第21-22页 |
·本文课题的来源、课题的意义和主要研究内容 | 第22-23页 |
·课题的来源 | 第22页 |
·课题的意义 | 第22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第二章 水压泵阀性能实验台的原理及结构设计 | 第25-45页 |
·水压泵阀性能实验台的原理设计 | 第25-28页 |
·水压泵阀性能实验台的原理 | 第25-26页 |
·水压泵阀性能实验台的主要性能参数 | 第26-27页 |
·水压泵阀性能实验台的组成 | 第27-28页 |
·水压实验台的结构设计 | 第28-31页 |
·动力源的设计 | 第28-29页 |
·水箱总成的设计 | 第29-30页 |
·实验操作台结构设计 | 第30-31页 |
·新型高水基液的组成 | 第31-33页 |
·固体颗粒 | 第31页 |
·载体—纯水 | 第31-32页 |
·添加剂 | 第32-33页 |
·水压实验台测控系统硬件设计 | 第33-40页 |
·数据采集系统设计 | 第33-34页 |
·实验台控制元件选型 | 第34-40页 |
·水压实验台控制电路设计 | 第40-41页 |
·控制电路抗干扰处理 | 第41-44页 |
·干扰信号产生的机理 | 第41-42页 |
·抗干扰措施 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 水压泵阀性能实验台系统软件的设计 | 第45-59页 |
·虚拟仪器技术 | 第45-47页 |
·虚拟仪器的概念 | 第45页 |
·虚拟仪器的特点 | 第45-46页 |
·虚拟仪器的结构 | 第46-47页 |
·LabVIEW软件简介 | 第47-48页 |
·LabVIEW的功能 | 第47页 |
·LabVIEW的特点 | 第47-48页 |
·数据采集设备主要指标 | 第48-49页 |
·信号调理 | 第49-50页 |
·设备信号及其通道选择 | 第50-52页 |
·数据采集程序设计 | 第52-57页 |
·数据采集程序整体设计 | 第52-53页 |
·数据采集子程序设计 | 第53-57页 |
·信号标定 | 第57-58页 |
·曲线拟合 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 水压泵阀性能实验台的建模与仿真分析 | 第59-71页 |
·AMESim仿真工具简介 | 第59-60页 |
·AMESim软件介绍 | 第59页 |
·AMESim软件特点 | 第59-60页 |
·实验台液压系统基本参数 | 第60-63页 |
·水压泵参数 | 第60-61页 |
·电机及变频器的选择 | 第61-62页 |
·水压阀参数 | 第62-63页 |
·实验台液压系统建模仿真与分析 | 第63-70页 |
·实验台液压系统仿真模型的建立 | 第63-64页 |
·实验台液压系统模型参数设定 | 第64-67页 |
·实验台液压系统模型仿真分析 | 第67-70页 |
·本章小节 | 第70-71页 |
第五章 水压泵阀性能实验台实验研究 | 第71-87页 |
·实验方法及内容 | 第71页 |
·实验预处理 | 第71-74页 |
·传感器的标定 | 第71-72页 |
·数据采集卡的测试 | 第72-73页 |
·实验准备工作 | 第73-74页 |
·实验过程及结果 | 第74-84页 |
·先导式比例溢流阀的性能测试 | 第74-80页 |
·齿轮泵性能测试 | 第80-84页 |
·实验结果误差分析 | 第84-85页 |
·实验误差来源 | 第84页 |
·减小实验误差的措施和方法 | 第84-85页 |
·本章小节 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
·总结 | 第87页 |
·展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录 攻读硕士期间发表学术论文 | 第95页 |