低速大排量风能吸功泵输出特性研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 风力机发展概述 | 第12-17页 |
1.2.1 风力机装机情况 | 第12-13页 |
1.2.2 风力机技术发展现状 | 第13-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 大排量液压泵研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 研究中存在的不足 | 第19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 风能吸功泵工作原理与结构设计 | 第21-37页 |
2.1 风能吸功泵结构和工作原理 | 第21-23页 |
2.1.1 结构组成 | 第21-22页 |
2.1.2 工作原理 | 第22-23页 |
2.2 液压缸设计 | 第23-26页 |
2.2.1 活塞杆运动规律选择 | 第23-24页 |
2.2.2 液压缸尺寸设计 | 第24-26页 |
2.2.3 液压缸布置半径的确定 | 第26页 |
2.3 圆柱凸轮设计 | 第26-32页 |
2.3.1 压力角 | 第26-27页 |
2.3.2 推杆机构设计 | 第27-28页 |
2.3.3 滚子半径的选择 | 第28-30页 |
2.3.4 滚子圆锥角的选择 | 第30页 |
2.3.5 圆柱凸轮实际工作轮廓 | 第30-32页 |
2.4 换向阀的设计 | 第32-34页 |
2.4.1 换向阀的选择 | 第32页 |
2.4.2 阀芯节流槽的设计 | 第32-34页 |
2.5 蓄能器的选择 | 第34-36页 |
2.5.1 蓄能器体积的确定 | 第34-35页 |
2.5.2 蓄能器性能分析 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 风能吸功泵流量压力特性研究 | 第37-51页 |
3.1 风能吸功泵单腔室流量特性 | 第37-41页 |
3.1.1 单腔室流量特性数学建模 | 第37-39页 |
3.1.2 单腔室流量特性仿真 | 第39-41页 |
3.2 风能吸功泵总流量特性 | 第41-45页 |
3.2.1 总流量特性数学建模 | 第41-42页 |
3.2.2 总流量特性影响因素分析 | 第42-45页 |
3.3 风能吸功泵压力特性 | 第45-50页 |
3.3.1 单腔室压力特性数学建模 | 第46-47页 |
3.3.2 单腔室压力特性影响因素分析 | 第47-49页 |
3.3.3 泵整体压力特性分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 风能吸功泵受力分析和力矩特性研究 | 第51-65页 |
4.1 风力机的气动转矩 | 第51-52页 |
4.1.1 风速模型 | 第51页 |
4.1.2 风力机气动转矩 | 第51-52页 |
4.2 液压缸受力分析 | 第52-58页 |
4.2.1 滚子的受力分析 | 第52-54页 |
4.2.2 液压缸受到的摩擦力分析 | 第54-55页 |
4.2.3 活塞杆组件受力分析 | 第55-58页 |
4.3 风能吸功泵倾覆力矩特性 | 第58-61页 |
4.4 风能吸功泵阻力矩特性 | 第61-64页 |
4.4.1 阻力矩建模 | 第61-62页 |
4.4.2 仿真分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 风能吸功泵恒压变量控制方法研究 | 第65-78页 |
5.1 恒压控制要求 | 第65-67页 |
5.2 最大风能捕获区恒压变量控制方法研究 | 第67-74页 |
5.2.1 主液压缸的工作组合分析 | 第67-68页 |
5.2.2 辅助液压缸工作状态分析 | 第68-70页 |
5.2.3 恒压变量控制方法分析 | 第70-71页 |
5.2.4 恒压变量控制仿真 | 第71-74页 |
5.3 额定功率区控制方法研究 | 第74-77页 |
5.3.1 蓄能器的配置分析 | 第74页 |
5.3.2 蓄能器配置A仿真分析 | 第74-76页 |
5.3.3 蓄能器配置B仿真分析 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
在校期间发表的学术论文 | 第85页 |
在校期间申请的发明专利 | 第85-86页 |
在校期间参与项目及获奖情况 | 第86页 |