中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
§1.1 概述 | 第8-21页 |
1.1.1 液压碎石器及其优越性 | 第8-9页 |
1.1.2 液压碎石器的基本结构 | 第9-10页 |
1.1.3 液压碎石器的分类 | 第10-11页 |
1.1.4 液压碎石器的技术特点 | 第11-12页 |
1.1.5 液压碎石器的研究方法及其研究进展 | 第12-18页 |
1.1.6 液压碎石器技术现状及产品发展趋势 | 第18-21页 |
§1.2 本课题来源、研究重点及其研究意义 | 第21-23页 |
第二章 氮爆式液压破碎锤结构特点及其工作原理 | 第23-32页 |
§2.1 氮爆式液压破碎锤的研究要点 | 第23-24页 |
§2.2 氮爆式液压破碎锤的工作原理 | 第24-30页 |
§2.3 氮爆式液压破碎锤的回油背压问题及其解决措施 | 第30-31页 |
§2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 氮爆式液压破碎锤动态特性仿真研究 | 第32-56页 |
引言 | 第32-33页 |
§3.1 氮爆式液压破碎锤状态方程中各量值的确定 | 第33-38页 |
3.1.1 各元件功率参数和运动定理 | 第33-35页 |
3.1.2 时变参数的确定 | 第35-37页 |
3.1.3 约束条件的处理 | 第37-38页 |
§3.2 氮爆式液压破碎锤系统键图 | 第38-42页 |
3.2.1 建立键图时的假定条件 | 第38页 |
3.2.2 建立键图时进回油管的处理 | 第38-39页 |
3.2.3 氮爆式液压破碎锤基本结构及计算参量分布图 | 第39-40页 |
3.2.4 氮爆式液压破碎锤键合图 | 第40-42页 |
§3.3 系统数学模型 | 第42-46页 |
3.3.1 系统状态变量 | 第42-43页 |
3.3.2 系统结构方程 | 第43-44页 |
3.3.3 系统数学模型 | 第44-46页 |
§3.4 系统仿真求解与结果分析 | 第46-55页 |
3.4.1 计算机仿真求解 | 第46-47页 |
3.4.2 动态仿真结果分析 | 第47-55页 |
§3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 氮爆式液压破碎锤活塞与控制阀运动匹配专题分析 | 第56-65页 |
4.1 活塞与控制阀运动匹配的定性分析 | 第56-57页 |
4.2 相关参数的计算 | 第57-61页 |
4.3 对阀芯的运动分析 | 第61-63页 |
4.4 仿真分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 氮爆式液压破碎锤冲击性能测试新方法——气压间接测试法研究 | 第65-88页 |
§5.1 氮爆式液压破碎锤冲击性能及其影响因素 | 第65-67页 |
§5.2 液压破碎锤的冲击性能考核原则与测试方法 | 第67-71页 |
§5.3 氮爆式液压破碎锤性能测试新方法——气压间接测试法 | 第71-87页 |
5.3.1 气压间接测试法基本原理 | 第71-72页 |
5.3.2 气压间接测试法测试系统研究 | 第72-77页 |
5.3.3 气压间接测试法中的数据处理 | 第77-87页 |
5.3.3.1 滤波器的基本概念 | 第78-81页 |
5.3.3.2 “气压间接测试法”中滤波器的可视化设计 | 第81-87页 |
§5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 氮爆式液压破碎锤实验研究 | 第88-101页 |
§6.1 氮爆式液压破碎锤测试实验方案 | 第88-91页 |
6.1.1 实验目的 | 第88页 |
6.1.2 实验研究内容 | 第88页 |
6.1.3 实验原理 | 第88-89页 |
6.1.4 实验系统组成 | 第89-90页 |
6.1.5 实验系统抗干扰处理 | 第90-91页 |
§6.2 实验结果及其分析 | 第91-100页 |
6.2.1 在不同充氮压力下无数字滤波实验测试 | 第91页 |
6.2.2 在不同充氦压力下数字滤波实验测试 | 第91-92页 |
6.2.3 不同充氮压力下实验测试 | 第92-94页 |
6.2.4 不同采集频率下实验测试 | 第94-96页 |
6.2.5 不同系统供油流量下的实验测试 | 第96-98页 |
6.2.6 不同系统压力下的实验测试 | 第98-100页 |
§6.3 本章小结 | 第100-101页 |
第七章 全文总结 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附录 | 第108页 |