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具有仿生特性的2D水液压数字阀设计与研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 水液压传动技术第11-13页
    1.3 水液压阀国内外发展现状第13-15页
        1.3.1 水液压阀国外研究现状第13-14页
        1.3.2 水液压阀国内研究现状第14-15页
    1.4 数字阀的发展概况第15-16页
    1.5 液压阀空化气蚀的研究进展第16-18页
        1.5.1 空化气蚀现象第16-17页
        1.5.2 液压阀空化气蚀研究现状第17页
        1.5.3 空化气蚀研究方法第17-18页
    1.6 本文的主要研究内容第18-19页
第2章 2D水液压数字阀结构设计第19-35页
    2.1 引言第19页
    2.2 2D水液压数字阀工作原理第19-20页
    2.3 2D水液压数字阀阀体模块设计第20-30页
        2.3.1 2D水液压数字阀阀体结构设计与计算第21-23页
        2.3.2 2D水液压数字阀阀套结构设计第23-24页
        2.3.3 2D水液压数字阀阀芯结构设计与计算第24-29页
        2.3.4 2D水液压数字阀阀体其他零件设计第29-30页
    2.4 2D水液压数字阀传动机构设计第30-31页
    2.5 2D水液压数字阀电-机械转换器第31-32页
    2.6 2D水液压数字阀整体结构第32-33页
    2.7 本章小结第33-35页
第3章 2D水液压数字阀气蚀特性研究第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 数学模型第35-37页
        3.2.1 气蚀模型第35-36页
        3.2.2 湍流模型第36-37页
    3.3 2D水液压数字阀气蚀分析第37-43页
        3.3.1 模型建立和网格划分第37-38页
        3.3.2 边界条件确定第38-39页
        3.3.3 仿真结果分析第39-43页
    3.4 生物原型分析第43-45页
    3.5 基于BioTRIZ设计模型的仿生改进第45-51页
        3.5.1 基于BioTRIZ仿生模型的提取第46-48页
        3.5.2 仿生设计的相似度计算第48-50页
        3.5.3 毛蚶外壳抗气蚀仿生模型结构设计第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 2D水液压数字阀控制系统设计第53-61页
    4.1 引言第53页
    4.2 控制系统工作原理第53页
    4.3 无刷直流电机的选择第53-54页
        4.3.1 无刷直流电机结构和运行原理第53-54页
        4.3.2 直流电机选择第54页
    4.4 控制器选择与测试第54-57页
        4.4.1 控制器的选择第54-55页
        4.4.2 控制器的测试与标定第55-57页
    4.5 USB-CAN适配器配置第57-58页
    4.6 软件设计第58-60页
    4.7 本章小结第60-61页
第5章 2D水液压数字阀实验研究第61-83页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验系统设计第61-64页
        5.2.1 水液压阀综合实验系统简介第61-62页
        5.2.2 实验原理第62-63页
        5.2.3 空化气蚀实验方法第63-64页
    5.3 实验设计第64-66页
    5.4 实验数据采集和实验结果分析第66-82页
        5.4.1 主阀芯开度流量特性实验第66-69页
        5.4.2 实验阀压差流量特性实验第69-73页
        5.4.3 实验阀分流流量特性实验第73-75页
        5.4.4 阀套周向流量调节实验第75-77页
        5.4.5 阀动态特性实验与分析第77-78页
        5.4.6 主阀芯阀口空化气蚀特性实验第78-82页
    5.5 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-93页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第93-95页
致谢第95页

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