电梯制动器性能检测试验机的研究与开发
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·课题的背景 | 第10页 |
·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·国内外电梯制动器及其测试方法设备发展状况 | 第11-12页 |
·课题来源与问题提出 | 第12页 |
·本论文的研究内容 | 第12-14页 |
第二章 电梯制动器性能测试方法研究 | 第14-20页 |
·引言 | 第14页 |
·电梯制动器结构和功能的简介 | 第14-16页 |
·电梯制动器的结构 | 第14-15页 |
·电梯制动器的功能 | 第15-16页 |
·电梯制动器测试方法和设备的调研 | 第16-17页 |
·新型电梯制动器测试方法的提出 | 第17-19页 |
·小结 | 第19-20页 |
第三章 制动器的受力分析和动力学模型建立 | 第20-31页 |
·引言 | 第20页 |
·制动器的受力分析 | 第20-23页 |
·电梯系统的简介 | 第20-22页 |
·电梯系统的模型简化 | 第22页 |
·电梯制动器的受力分析 | 第22-23页 |
·试验工况下制动器动力学模型的建立 | 第23-28页 |
·制动器试验工况的建立 | 第23-24页 |
·150%静载试验制动器的受力模型 | 第24-25页 |
·125%动载试验制动器的动力学模型 | 第25-27页 |
·上行超速保护试验制动器的动力学模型 | 第27-28页 |
·制动器制动受力的计算分析 | 第28-30页 |
·典型电梯系统参数 | 第28页 |
·计算分析 | 第28-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第四章 试验机系统结构的设计与分析 | 第31-42页 |
·引言 | 第31页 |
·试验机结构总体方案分析 | 第31-32页 |
·试验机系统的功能 | 第31页 |
·试验机的总体方案分析 | 第31-32页 |
·试验机系统结构设计 | 第32-36页 |
·试验机系统的组成和结构 | 第32-33页 |
·飞轮组及其装卸系统的设计 | 第33-35页 |
·电机的选择 | 第35-36页 |
·基于有限元的飞轮安装轴模态分析 | 第36-41页 |
·模态分析理论基础 | 第36-37页 |
·三维模型的建立及简化 | 第37-38页 |
·飞轮轴的模态分析 | 第38-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第五章 试验机加载电机控制系统研究 | 第42-62页 |
·引言 | 第42页 |
·加载电机控制系统设计的要求 | 第42-43页 |
·加载电机控制系统的方案 | 第43页 |
·基于能量补偿的电机加载算法 | 第43-48页 |
·加载电机加载数学模型的建立 | 第43-45页 |
·基于能量补偿的加载电机控制算法 | 第45-48页 |
·加载电机控制策略的研究 | 第48-53页 |
·异步电机在三相静止坐标系上的模型 | 第48-49页 |
·异步电机在两相相旋转坐标系上的模型 | 第49-52页 |
·三相异步电机矢量控制原理与转子磁链的电流模型 | 第52-53页 |
·电机加载算法控制器硬软件的设计 | 第53-61页 |
·加载算法控制器功能原理概述 | 第53-54页 |
·加载算法控制器的硬件设计 | 第54-58页 |
·加载算法控制器的软件设计 | 第58-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第六章 试验机测控系统设计与实验调试 | 第62-77页 |
·引言 | 第62页 |
·虚拟仪器技术 | 第62-64页 |
·虚拟仪器概念 | 第62页 |
·虚拟仪器的结构 | 第62-63页 |
·虚拟仪器的开发平台 | 第63-64页 |
·试验机测控系统的总体方案设计 | 第64-65页 |
·试验机测试系统硬件的组成与选择 | 第65-68页 |
·传感器 | 第65-66页 |
·数据采集卡及其信号调理设备 | 第66-68页 |
·测控系统软件的设计与实现 | 第68-74页 |
·测试系统软件界面设计 | 第68-71页 |
·测试系统软件程序设计 | 第71-73页 |
·测试系统操作的流程 | 第73-74页 |
·测试系统软件调试实验 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附件 | 第87页 |