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射流管伺服阀流场建模与特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 选题背景及研究意义第8-9页
    1.2 射流管伺服阀国内外应用与研究现状第9-10页
    1.3 本文的主要研究内容和章节安排第10-12页
第2章 流场计算的数学模型第12-17页
    2.1 射流管伺服阀工作原理第12-13页
    2.2 基本控制方程第13-14页
        2.2.1 质量守恒方程第13页
        2.2.2 动量守恒方程第13-14页
        2.2.3 能量守恒方程第14页
    2.3 标准 k-ε 模型的方程第14-15页
    2.4 Fluent 软件介绍第15-16页
        2.4.1 Fluent 的组成第15-16页
        2.4.2 Fluent 软件的使用方法第16页
    2.5 本章小结第16-17页
第3章 射流管放大器建模及数值仿真第17-34页
    3.1 射流管放大器流场模型第17-20页
        3.1.1 射流管放大器静态特性第17-18页
        3.1.2 流场模型建立第18-19页
        3.1.3 网格划分与参数设置第19-20页
    3.2 主要参数对静态特性的影响第20-30页
        3.2.1 喷嘴长度对流场特性的影响第20-22页
        3.2.2 喷嘴锥角对流场特性的影响第22-24页
        3.2.3 喷嘴出口至接收孔端平面距离对流场特性的影响第24-26页
        3.2.4 喷嘴出口尺寸对流场特性的影响第26-30页
    3.3 射流管放大器静态特性方程第30-33页
    3.4 小结第33-34页
第4章 射流管伺服阀的动态特性第34-53页
    4.1 射流管伺服阀力矩马达的数学模型第34-41页
        4.1.1 磁路模型第34-38页
        4.1.2 电路模型第38-40页
        4.1.3 衔铁组件数学模型第40-41页
    4.2 射流管放大器数学模型第41-42页
        4.2.1 射流管喷嘴偏转位移方程第41页
        4.2.2 射流管放大器流量方程第41-42页
    4.3 滑阀数学模型第42页
        4.3.1 滑阀流量的数学模型第42页
        4.3.2 阀芯运动的数学模型第42页
    4.4 射流管伺服阀方框图及传递函数第42-48页
        4.4.1 力矩马达方框图第43页
        4.4.2 射流管放大器方框图第43-44页
        4.4.3 滑阀方框图第44页
        4.4.4 射流管伺服阀方框图及传递函数第44-48页
    4.5 射流管伺服阀的频率特性与时域特性第48-51页
        4.5.1 射流管伺服阀仿真参数设置第48-49页
        4.5.2 射流管伺服阀的频率特性第49-50页
        4.5.3 射流管伺服阀的时域特性第50-51页
    4.6 小结第51-53页
第5章 射流管伺服阀实验第53-57页
    5.1 电液伺服阀的标准试验条件第53-54页
    5.2 测试液压系统原理第54-55页
    5.3 静态特性实验步骤第55-56页
    5.4 动态特性试验步骤第56页
    5.5 小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    1 总结第57-58页
    2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-64页
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文第64-65页
详细摘要第65-69页

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