摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 水下生产控制系统发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 水下生产控制系统简介 | 第11-13页 |
1.2.2 水下生产控制系统发展现状 | 第13-15页 |
1.3 全电式水下控制系统发展现状 | 第15-18页 |
1.3.1 全电式水下控制系统国外发展现状 | 第15-18页 |
1.3.2 全电式水下控制系统国内发展现状 | 第18页 |
1.4 课题来源、目的、意义及研究内容 | 第18-21页 |
1.4.1 课题来源、目的和意义 | 第18-19页 |
1.4.2 课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 全电式水下控制系统总体方案设计 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 全电式水下控制系统的整体构成 | 第21-22页 |
2.3 全电式水下控制系统的工作原理 | 第22-23页 |
2.4 全电式水下控制系统设计指标及性能要求 | 第23-24页 |
2.5 全电式水下控制系统总体方案设计 | 第24-32页 |
2.5.1 机械结构方案设计 | 第24-26页 |
2.5.2 电气控制系统方案设计 | 第26-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-35页 |
第3章 全电式水下控制模块关键结构和技术研究 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 全电式水下控制模块锁紧机构设计 | 第35-38页 |
3.2.1 锁紧机构方案设计 | 第35-36页 |
3.2.2 锁紧机构强度校核 | 第36-38页 |
3.3 水下电子模块壳体O型密封圈仿真分析 | 第38-43页 |
3.3.1 O型密封圈材料选择 | 第38-39页 |
3.3.2 O型密封圈失效判据 | 第39-40页 |
3.3.3 O型密封圈仿真分析 | 第40-43页 |
3.4 全电式水下控制模块低压大功率驱动和电力变送技术研究 | 第43-50页 |
3.4.1 永磁同步电机控制原理 | 第43-45页 |
3.4.2 永磁同步电机驱动的硬件和软件系统总体方案设计 | 第45-47页 |
3.4.3 电力变送绝缘技术的关键问题分析 | 第47-48页 |
3.4.4 电力变送总体方案设计 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-53页 |
第4章 全电式阀门执行器可靠性设计 | 第53-69页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 全电式阀门执行器方案设计 | 第53-56页 |
4.2.1 全电式阀门执行器整体构成与工作原理 | 第53-54页 |
4.2.2 全电式阀门执行器设计指标及性能要求 | 第54页 |
4.2.3 全电式阀门执行器方案设计 | 第54-56页 |
4.3 全电式阀门执行器整体可靠性分析与可靠性分配设计 | 第56-61页 |
4.3.1 系统可靠性分配的原理和准则 | 第56-57页 |
4.3.2 系统可靠性分配方法 | 第57-59页 |
4.3.3 全电式阀门执行器可靠性分配设计 | 第59-61页 |
4.4 全电式阀门执行器压缩弹簧的可靠性设计 | 第61-67页 |
4.4.1 基于失效模式的压缩弹簧可靠性分析 | 第61-64页 |
4.4.2 基于多故障模式的压缩弹簧可靠性预测设计 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 全电式阀门执行器数学建模及仿真分析 | 第69-81页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 仿真软件平台介绍 | 第69页 |
5.3 全电式阀门执行器的数学模型 | 第69-70页 |
5.4 仿真建模和参数设定 | 第70-71页 |
5.4.1 仿真建模 | 第70-71页 |
5.4.2 仿真参数设定 | 第71页 |
5.5 全电式阀门执行器仿真分析 | 第71-79页 |
5.5.1 全电式阀门执行器定转速驱动仿真分析 | 第72-74页 |
5.5.2 全电式阀门执行器定转矩驱动仿真分析 | 第74-75页 |
5.5.3 全电式阀门执行器有无复位弹簧仿真分析 | 第75-77页 |
5.5.4 全电式阀门执行器失电复位功能仿真分析 | 第77-78页 |
5.5.5 全电式阀门执行器仿真分析结论 | 第78-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |