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液滴喷射发生器理论及其在大字符喷码中的应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-29页
    本章摘要第14页
    1.1 课题背景第14-17页
        1.1.1 我国钢管行业发展状况第14-15页
        1.1.2 喷码技术的发展及中国喷码机市场现状第15-16页
        1.1.3 课题的研究意义第16-17页
    1.2 大字符喷码的现状及存在问题第17-20页
        1.2.1 产品喷码的必要性第17-18页
        1.2.2 大字符喷码的应用现状第18-19页
        1.2.3 大字符喷码存在的不足第19-20页
    1.3 液滴喷射发生器的分类及研究现状第20-25页
        1.3.1 液滴喷射发生器分类第20-22页
        1.3.2 液滴喷射发生器研究现状第22-25页
    1.4 滑模变结构控制理论简介第25-27页
    1.5 课题来源与论文主要研究内容第27-29页
第2章 液滴喷射发生器基础理论研究第29-49页
    本章摘要第29页
    2.1 液滴喷射发生器结构及工作原理第29-30页
    2.2 液滴冲击动力学分析第30-34页
        2.2.1 液滴脱落过程分析第31页
        2.2.2 液滴对固体表面的冲击分析第31-34页
            2.2.2.1 Weber数对液滴冲击的影响第31页
            2.2.2.2 液滴冲击固体表面的形式第31-34页
    2.3 液滴喷射控制阀动态模型建立第34-39页
        2.3.1 “机”子系统第34-35页
        2.3.2 “电”子系统第35-36页
        2.3.3 “磁”子系统第36-39页
            2.3.3.1 线圈电感计算第36-37页
            2.3.3.2 电磁力计算第37-39页
        2.3.4 液滴喷射控制阀状态方程第39页
    2.4 液滴喷射控制阀特性分析第39-45页
        2.4.1 流量特性分析第39-41页
        2.4.2 射流速度特性分析第41-44页
        2.4.3 响应特性分析第44-45页
    2.5 液滴喷射控制阀热力学分析第45-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第3章 用于大字符喷码的液滴喷射发生器设计第49-66页
    本章摘要第49页
    3.1 大字符喷码系统工作原理第49-57页
        3.1.1 大字符喷码系统性能要求第49页
        3.1.2 大字符喷码系统组成第49-50页
        3.1.3 大字符喷码系统工作方式第50-55页
            3.1.3.1 字符成形原理第51-52页
            3.1.3.2 点阵式字符字高和字宽控制第52-54页
            3.1.3.3 点阵字库数据编码第54-55页
        3.1.4 大字符喷码系统喷印误差分析第55-57页
            3.1.4.1 喷印误差来源分析第55-56页
            3.1.4.2 减小喷印误差的方法第56-57页
    3.2 液滴喷射控制阀阀体设计第57-60页
        3.2.1 阀芯结构选择第57-58页
        3.2.2 液滴喷射控制阀主要参数确定第58-60页
            3.2.2.1 喷射频率确定第58页
            3.2.2.2 喷射流量确定第58页
            3.2.2.3 喷射压力选择第58页
            3.2.2.4 阀芯最大位移第58-59页
            3.2.2.5 阀体结构参数确定第59-60页
    3.3 液滴喷射控制阀驱动器设计第60-63页
        3.3.1 电磁铁设计第60-62页
        3.3.2 电磁力特性第62-63页
    3.4 液滴喷射控制阀结构分析第63-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第4章 基于滑模观测器的阀芯位移控制第66-84页
    本章摘要第66页
    4.1 滑模控制理论基本原理第66-72页
        4.1.1 滑模变结构控制基本概念第66-67页
        4.1.2 滑模观测器第67-70页
        4.1.3 系统的能观测性第70页
        4.1.4 跟踪系统的滑模控制第70-72页
    4.2 液滴喷射控制阀滑模观测器设计第72-74页
    4.3 基于滑模观测器的无传感器控制第74-79页
    4.4 阀芯位移控制仿真研究第79-82页
    4.5 本章小结第82-84页
第5章 阀芯位移控制中抖振抑制策略研究第84-98页
    本章摘要第84页
    5.1 抖振产生原因分析第84-86页
    5.2 实际变结构控制的抖振消除第86-90页
        5.2.1 饱和函数抖振消除法第86-87页
        5.2.2 光滑函数抖振消除法第87-89页
        5.2.3 趋近率抖振消除法第89-90页
    5.3 跟踪系统的抖振消除第90-94页
        5.3.1 跟踪系统滑模函数设计第90-91页
        5.3.2 时变边界层抖振消除第91-92页
        5.3.3 常值边界层抖振消除第92-93页
        5.3.4 边界层内系统稳定性分析第93-94页
    5.4 阀芯位移控制中抖振抑制仿真研究第94-97页
    5.5 本章小结第97-98页
第6章 液滴喷射发生器综合实验研究第98-111页
    本章摘要第98页
    6.1 液滴喷射控制阀测试实验第98-104页
        6.1.1 液滴喷射控制阀测试方案第98-99页
        6.1.2 液滴喷射控制阀系统方程验证第99-100页
        6.1.3 无传感器滑模观测器验证第100-101页
        6.1.4 阀芯无传感器滑模控制结果第101-104页
    6.2 脉冲喷射流量实验第104-107页
        6.2.1 液体压力与流量的关系第105-106页
        6.2.2 阀芯开启量与流量的关系第106-107页
    6.3 大字符喷码系统现场应用第107-110页
        6.3.1 大字符喷码系统的功能与构成第107-108页
        6.3.2 现场实际喷印效果第108-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第7章 结论与展望第111-114页
    7.1 研究工作总结第111-113页
        7.1.1 论文主要研究内容第111-112页
        7.1.2 论文主要创新点第112-113页
    7.2 工作展望第113-114页
参考文献第114-123页
攻读学位期间发表的学术论文第123页
其他主要科研成果第123页

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