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GYC-90水压阀式冲击器位置反馈控制机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 选题背景第12-13页
    1.2 冲击回转钻进技术的国内外研究和应用现状第13-19页
        1.2.1 冲击回转钻进技术的国内研究现状第13-16页
        1.2.2 冲击回转钻进技术的国外研究现状第16-19页
    1.3 液动冲击器的数值仿真分析法研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-21页
    1.5 研究方案与技术路线第21-23页
第2章 GYC-90 水压阀式液动冲击器结构原理研究第23-32页
    2.1 冲击器的工作原理第23-25页
    2.2 活塞的运动过程分析第25-26页
    2.3 冲击器的结构参数确定第26-31页
        2.3.1 滑阀的结构参数第27-29页
        2.3.3 作动器的结构参数第29-31页
    本章小结第31-32页
第3章 GYC-90 水压阀式冲击器数值计算理论基础第32-40页
    3.1 概述第32页
    3.2 计算流体动力学基础第32-35页
        3.2.1 质量守恒方程第33页
        3.2.2 动量守恒方程第33-34页
        3.2.3 能量守恒方程第34-35页
        3.2.4 通用控制方程第35页
    3.3 模块化建模思想第35-36页
    3.4 AMESim仿真平台简介第36页
    3.5 冲击器的动力学和运动模型理论基础第36-39页
        3.5.1 冲击器的动力学模型第36-38页
        3.5.2 冲击器的运动学模型第38-39页
    本章小结第39-40页
第4章 滑阀单个周期内各通道流量压力特性分析第40-55页
    4.1 滑阀的处于停靠位的CFD稳态分析第40-45页
        4.1.1 阀芯停靠于下位稳态分析第40-43页
        4.1.2 阀芯停靠于上位稳态分析第43-45页
    4.2 滑阀切换特性动态仿真分析第45-48页
        4.2.1 模型的建立第45-46页
        4.2.2 滑阀上行过程计算结果与分析第46-47页
        4.2.3 滑阀下行过程计算结果与分析第47-48页
    4.3 滑阀单程切换时间单因素影响规律规律第48-50页
        4.3.1 泵量对滑阀切换时间的影响第48-49页
        4.3.2 a出口背压对滑阀切换时间的影响规律第49页
        4.3.3 阀芯行程对滑阀切换时间的影响规律第49页
        4.3.4 阀芯质量对滑阀切换时间的影响规律第49-50页
        4.3.5 阀芯上杆径对滑阀切换时间的影响规律第50页
        4.3.6 阻尼孔g的直径对滑阀切换时间的影响规律第50页
    4.4 滑阀单程切换时间的正交试验分析第50-53页
        4.4.1 概述第50-51页
        4.4.2 正交试验结果分析第51-53页
    本章小结第53-55页
第5章 GYC-90 水压阀式冲击器系统建模及耦合特性分析第55-72页
    5.1 水压阀式冲击器系统仿真模型的建立第55-56页
    5.2 系统仿真模型参数的设定第56-59页
        5.2.1 蓄能器参数的确定第56-58页
        5.2.2 冲击器结构参数和工作参数的确定第58页
        5.2.3 滑阀的运动学特性第58-59页
    5.3 改进后冲击系统模型建立第59页
    5.4 改进后冲击系统数值仿真结果与分析第59-65页
        5.4.1 冲击器的动力学和运动学特性第60-63页
        5.4.2 冲击器的压力流量特性第63-65页
    5.5 冲击器单因素试验分析第65-69页
        5.5.1 泵量对冲击器性能参数影响第66-67页
        5.5.2 活塞质量对冲击器性能参数影响第67-68页
        5.5.3 活塞上杆径对冲击器性能参数影响第68页
        5.5.4 F、E孔间距对冲击器性能参数影响第68-69页
    本章小结第69-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
作者简介及读研期间取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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