新型液压元件及系统集成技术 [袁子荣 吴张永 袁锐波 罗璟 编著]

全书共分8章,第1章介绍液压控制技术的发展概况、应用领域及发展趋势。第2章介绍电液控制技术的基础理论。第3章介绍液压控制放大器的结构、原理和一般分析设计方法。第4~第7章分别介绍比例阀、插装阀、数字阀和叠加阀等新型液压阀的原理、结构、应用领域,并着重介绍了系统集成技术及分析设计方法。第8章介绍液压技术中几个关键技术问题:污染控制、泄漏控制、振动、冲击、爬行等方面的问题。《新型液压元件及系统集成技术》具有新颖性,突出工程性与实用性,且条理清楚,文字流畅,逻辑性强,由浅人深,通俗易懂。

《新型液压元件及系统集成技术》是为机械工程类专业流体传动与控制学科方向编写的本科教材,也可作为研究生和工程技术人员的学习参考书。


目录 


前言


第1章 绪论

  1.1 电液控制技术的新发展

    1.1.1 工程控制系统的基本概念

    1.1.2 电液控制系统的特点及分类

    1.1.3 电液控制工程的新发展

  1.2 新型液压阀的发展

    1.2.1 电液伺服控制与电液比例控制

    1.2.2 电液伺服系统与电液比例系统的比较

    1.2.3 闭环比例控制技术

    1.2.4 新型液压阀的发展概况


第2章 电液比例技术的基础理论

  2.1 拉普拉斯变换

    2.1.1 拉氏变换的基本概念

    2.1.2 几种常用控制信号的拉氏变换

    2.1.3 拉氏变换运算的主要定理

  2.2 传递函数

    2.2.1 传递函数的定义

    2.2.2 几种典型环节的传递函数

  2.3 功能图及结构变换

    2.3.1 功能图

    2.3.2 结构变换

  2.4 稳定性及稳定裕度

    2.4.1 稳定性的定义

    2.4.2 稳定判据

    2.4.3 稳定裕度

  2.5 系统的品质指标

    2.5.1 系统的阶跃过渡过程及其品质指标

    2.5.2 频域的品质指标

  2.6 液压系统中的基本性能参数及计算

    2.6.1 压力

    2.6.2 排量和流量

    2.6.3 功率

    2.6.4 效率


第3章 液压控制放大器

  3.1 液压控制放大器的结构形式与特点

    3.1.1 先导级放大器的结构形式及特点

    3.1.2 功率级放大器(滑阀)的结构及特点

  3.2 液压控制放大器的工作原理

    3.2.1 二通阀

    3.2.2 三通阀

    3.2.3 四通阀

  3.3 滑阀式液压放大器的综合特性

    3.3.1 负重叠四通阀的综合特性

    3.3.2 零重叠四通阀的综合特性

    3.3.3 三通阀的综合特性

  3.4 滑阀式液压伺服放大器的功率和效率

  3.5 滑阀控制放大器的设计

    3.5.1 滑阀类型的选择

    3.5.2 基本参数的确定

  3.6 喷嘴挡板式液压控制放大器的特性分析和设计

    3.6.1 喷嘴挡板式放大器的工作原理

    3.6.2 单喷嘴挡板式液压控制放大器的综合特性

    3.6.3 双喷嘴挡板式液压控制放大器的综合特性


第4章 电液比例控制系统与集成技术

  4.1 比例控制系统的工作原理、分类及组成

    4.1.1 工作原理

    4.1.2分类及组成

  4.2 比例压力阀

    4.2.1 直动式比例溢流阀

    4.2.2 先导式比例溢流阀

    4.2.3 先导式比例减压阀

    4.2.4 三通比例减压阀

    4.2.5 比例压力阀的静态特性曲线

  4.3 比例流量阀

    4.3.1 电液比例节流阀

    4.3.2 电液比例调速阀

  4.4 比例换向阀

    4.4.1 工作特性及分类

    4.4.2 直动式比例换向阀

    4.4.3 先导式比例换向阀

  4.5比例伺服阀

  4.6电液比例控制系统与集成技术

    4.6.1电液比例压力控制回路

    4.6.2电液比例速度控制回路和方向控制回路

    4.6.3电液比例控制回路的集成技术


第5章 插装阀及其集成技术

  5.1概述

    5.1.1插装阀的产生

    5.1.2二通插装阀控制的技术特点

    5.1.3分类

  5.2插装阀的结构和工作原理

    5.2.1插装阀的组成

    5.2.2插装阀的工作原理

  5.3典型插装阀

    5.3.1插装方向控制阀

    5.3.2插装压力控制阀

    5.3.3插装流量控制阀

    5.3.4数字式插装压力控制阀

    5.3.5螺纹插装阀

    5.3.6钢球式液压插装阀

  5.4插装阀集成技术

    5.4.1插装阀液压系统的集成化

    5.4.2插装阀集成块单元

    5.4.3基本回路的集成化

  5.5插装阀控制的基本回路

    5.5.1二通回路

    5.5.2三通回路

    5.5.3四通回路

  5.6插装阀集成控制的工程应用

    5.6.1插装阀集成控制系统的工程应用前景

    5.6.2插装阀集成控制系统在单动薄板冲压液压机上的应用


第6章 式液压元件与系统集成技术

  6.1数字式液压元件概述

  6.2数字阀

    6.2.1数字阀的基本工作原理、分类和特点

    6.2.2增量式数字阀

    6.2.3高速开关数字阀

  6.3典型的数字阀结构

    6.3.1数字溢流阀

    6.3.2数字流量阀

    6.3.3数字方向流量阀

    6.3.4高速开关数字阀

  6.4数字阀的性能分析

    6.4.1静态特性

    6.4.2动态特性

  6.5数字式液压元件的集成技术

    6.5.1数字阀的集成技术

    6.5.2数字缸的集成技术

    6.5.3数字马达的集成技术

    6.5.4数字式变量泵

    6.5.5带反馈输入轴的数字方向节流阀

  6.6数字阀控制系统的基本回路

  6.7数字式液压集成控制系统的应用

    6.7.1大型工业机械臂的液压控制系统

    6.7.2机床变夹紧力夹具液压控制系统


第7章 液压元件叠加集成技术

  7.1概述

  7.2分类

  7.3工作原理与性能特征

    7.3.1控制一个执行元件的叠加阀集成回路的工作原理

    7.3.2控制两个执行元件的叠加阀集成控制系统的工作原理

    7.3.3叠加式先导溢流阀

    7.3.4叠加式单向节流阀

    7.3.5叠加式液控单向阀

    7.3.6叠加式电动单向调速阀-复合功能叠加阀

    7.3.7回转式液压缸

  7.4典型结构

  7.5叠加阀基本回路

    7.5.1压力控制回路

    7.5.2速度控制回路

    7.5.3方向控制回路

  7.6液压元件集成技术

    7.6.1电流变阻尼缸

    7.6.2液压马达与减速器的集成

    7.6.3磁性检测液压缸

  7.7叠加阀的工程应用

  7.8叠加阀系列产品型号说明


第8章 新型液压阀与集成系统设计中要重视的若干问题

  8.1污染控制

    8.1.1污染物的形态和来源

    8.1.2油液污染度的测定及等级

    8.1.3油液污染对液压系统的危害

    8.1.4液压系统污染控制与管理的措施

  8.2泄露控制

    8.2.1泄露及其危害

    8.2.2液压设备泄露的主要部位及原因

    8.2.3液压设备泄露控制的原理与准则

    8.2.4液压设备泄露控制措施

  8.3液压系统冲击、振动、噪声和爬行的分析与控制

    8.3.1液压冲击的控制

    8.3.2振动与噪声的控制

    8.3.3爬行现象及其消除措施


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