摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题背景 | 第15-16页 |
1.2 气量调节方法 | 第16-23页 |
1.2.1 作用于驱动机的调节 | 第17-18页 |
1.2.2 作用于气体管路的调节 | 第18-21页 |
1.2.3 作用于气阀的调节 | 第21-22页 |
1.2.4 连通补助容积调节 | 第22-23页 |
1.3 国内外研究现状 | 第23-27页 |
1.3.1 贺尔碧格的HydroCOM | 第24-25页 |
1.3.2 浙大化机所DHU | 第25-27页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 部分行程中压开进气阀调节原理研究 | 第29-39页 |
2.1 回流省功的基本原理 | 第29-30页 |
2.2 循环中各阶段热力公式 | 第30-34页 |
2.2.1 膨胀过程 | 第31-32页 |
2.2.2 吸气过程 | 第32-33页 |
2.2.3 压缩过程 | 第33页 |
2.2.4 回流过程 | 第33-34页 |
2.2.5 排气过程 | 第34页 |
2.3 阀片运动微分方程 | 第34-35页 |
2.3.1 吸排气阀运动方程 | 第34-35页 |
2.3.2 进排气阀运动的边界与初始条件 | 第35页 |
2.4 调节工况下排气量的计算 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 往复压缩机气阀流动过程的模拟 | 第39-51页 |
3.1 模拟前的理论准备工作 | 第39页 |
3.2 模拟 | 第39-43页 |
3.2.1. 基本假设 | 第39-40页 |
3.2.2. 控制方程及定解条件 | 第40-41页 |
3.2.3 边界条件和求解方法 | 第41页 |
3.2.4. 网格的划分 | 第41-43页 |
3.3 计算结果及分析 | 第43-49页 |
3.3.1 吸气阀速度压力场 | 第43-44页 |
3.3.2 排气阀速度压力场 | 第44-45页 |
3.3.3 压缩腔进口通道直径不同 | 第45-47页 |
3.3.4 压缩腔出口通道直径不同 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 Hydrocom调量系统的调节原理和工程应用 | 第51-85页 |
4.1 系统主要部件 | 第52-63页 |
4.1.1 中间接口单元CIU | 第52-54页 |
4.1.2 执行机构HA | 第54-57页 |
4.1.3 液压油站HU | 第57-62页 |
4.1.4 上死点传感器 | 第62页 |
4.1.5 服务器单元HSS | 第62-63页 |
4.2 对压缩机改造的主要内容 | 第63-66页 |
4.2.1 新增设备 | 第63-65页 |
4.2.2 预期达到的目标 | 第65-66页 |
4.3 控制逻辑 | 第66-73页 |
4.3.1 连锁逻辑说明 | 第66页 |
4.3.2 原控制方案 | 第66-67页 |
4.3.3 新增控制逻辑 | 第67-73页 |
4.4 HydroCOM系统安装部分 | 第73-76页 |
4.4.1 HydroCOM系统设计条件与标准 | 第73-74页 |
4.4.2 施工准备 | 第74-75页 |
4.4.3 系统安装 | 第75-76页 |
4.5 HydroCOM系统运行与调节效果 | 第76-81页 |
4.5.1 HydroCOM系统操作方案 | 第76-79页 |
4.5.2 目标调节效果 | 第79-81页 |
4.6 使用过程中出现的问题与解决分析 | 第81-85页 |
4.6.1 设计不足与缺陷 | 第81-82页 |
4.6.2 使用过程中出现的问题与分析 | 第82-85页 |
第五章 无级调量控制系统的设计 | 第85-95页 |
5.1 引言 | 第85-86页 |
5.2 硬件系统 | 第86-90页 |
5.2.1 液压系统 | 第86-87页 |
5.2.2 电磁阀 | 第87-88页 |
5.2.3 卸荷器 | 第88-89页 |
5.2.4 气阀 | 第89-90页 |
5.3 控制系统 | 第90-95页 |
5.3.1 信息采集与控制系统的硬件网络设计 | 第90-91页 |
5.3.2 PID控制程序编程 | 第91-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95页 |
6.2 展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第100-101页 |
作者和导师简介 | 第101-102页 |
附件 | 第102-103页 |