液压传动技术具有功率质量比大、响应速度快、能够自润滑以及易于与数字化信息网络相连接等特点,被广泛应用于工业生产、航空航天以及日常生活等领域,成为当代最重要的工程技术之一。随着电子、网络、信息技术的发展以及人们对液压技术性能要求的提高,液压传动技术在集成化、数字化、环保性等方面得到了迅速发展。本书在综述国内外液传动技术发展现状的基础上,着重介绍了液压传动技术在数字化、机电一体化、环保以及计算机仿真计算等方面的发展,并介绍了新材料在液压技术中的应用。
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书名 | 先进液压传动技术概论(高等学校十一五规划教材)/机械设计制造及其自动化系列 |
分类 | 教育考试-大中专教材-成人教育 |
作者 | 李松晶//阮健//弓永军 |
出版社 | 哈尔滨工业大学出版社 |
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简介 | 编辑推荐 液压传动技术具有功率质量比大、响应速度快、能够自润滑以及易于与数字化信息网络相连接等特点,被广泛应用于工业生产、航空航天以及日常生活等领域,成为当代最重要的工程技术之一。随着电子、网络、信息技术的发展以及人们对液压技术性能要求的提高,液压传动技术在集成化、数字化、环保性等方面得到了迅速发展。本书在综述国内外液传动技术发展现状的基础上,着重介绍了液压传动技术在数字化、机电一体化、环保以及计算机仿真计算等方面的发展,并介绍了新材料在液压技术中的应用。 内容推荐 本书主要介绍液压传动技术中的先进设计理念及实现方法,第1章介绍机电一体化的液压传动技术,其中包括机电一体化的液压元件、故障监测及诊断技术以及遥控液压传动技术;第2章介绍数字液压传动技术,主要介绍直接式数字液压传动技术,其中包括开关式、阀组式和步进式数字液压传动技术;第3章介绍节能环保液压传动技术,其中包括液压系统节能技术、振动及噪声控制以及生物可降解液压油液等;第4章介绍的水压传动技术也是一种环保型的液压传动技术,主要包括水介质的特性、水压元件及水压传动技术的应用;第5章介绍液压传动仿真技术,包括液压元件及系统数值模拟方法,给出了液压元件及系统分析设计实例。并对某些液压传动仿真软件进行了介绍;第6章介绍了新材料在液压传动技术中的应用,其中包括工程陶瓷材料、压电材料、功能流体材料以及记忆合金材料等的应用。 本书可作为本科生及研究生的教材使用,也可供相关工程技术人员参考。 目录 第1章 机电一体化液压传动技术 1.1 机电一体化液压元件 1.1.1 机电一体化液压泵 1.1.2 机电一体化液压阀 1.2 液压系统故障诊断技术 1.2.1 故障诊断方法 1.2.2 液压系统故障诊断方法及步骤 1.2.3 故障诊断实例 1.3 遥控液压传动技术 1.3.1 遥控技术概述 1.3.2 无线遥控技术 1.3.3 遥控液压传动技术概述 1.3.4 遥控液压传动技术的应用 参考文献 第2章 数字液压传动技术 2.1 概述 2.1.1 间接式数字液压传动技术 2.1.2 直接式数字液压传动技术 2.1.3 数字液压元件 2.1.4 直接式数字液压控制系统的物理结构 2.2 开关式数字液压传动技术 2.2.1 液压PWM技术的发展 2.2.2 液压PWM技术的特点 2.2.3 液压PWM系统的工作原理 2.2.4 PWM控制信号的产生方法 2.2.5 液压PWM系统的组成形式 2.2.6 高速开关元件的种类 2.2.7 液压PWM技术的应用 2.3 阀组式数字液压传动技术 2.3.1 阀组式数字液压系统的组成及特点 2.3.2 阀组式数字液压技术工作原理 2.3.3 编码方式及编码矩阵 2.4 步进式(增量式)数字液压传动技术 2.4.1 步进式数字液压传动技术原理 2.4.2 步进电机工作原理 2.4.3 步进电机驱动电路 2.4.4 步进电机的连续跟踪控制 2.4.5 步进式数字液压传动技术中的传动装置 2.4.6 步进式数字液压阀 2.4.7 步进式数字液压传动技术的应用 参考文献 第3章 节能环保液压传动技术 3.1 液压技术的环保要求 3.2 液压系统的节能技术 3.2.1 液压系统的能量损失 3.2.2 液压系统的效率 3.2.3 节能措施 3.2.4 功率匹配液压系统 3.2.5 能量贮存及回收 3.3 液压系统的振动及噪声控制 3.3.1 液压系统的振动 3.3.2 噪声容许标准 3.3.3 液压系统的噪声来源 3.3.4 液压元件噪声及降噪方法 3.3.5 液体传播噪声及控制 3.3.6 液压冲击噪声及抑制 3.4 环保型液压油液 3.4.1 环保液压油液概念 3.4.2 环保液压油液的组成及种类 3.4.3 环保型液压油的生物可降解性评价标准 3.4.4 环保型液压油液的其他性能 3.4.5 生物可降解液压油产品比较 3.4.6 存在的问题 参考文献 第4章 水压传动技术 4.1 概 述 4.1.1 水压传动技术的发展历史 4.1.2 水压传动技术的特点 4.1.3 水压元件中的常用材料 4.2 水压工作介质的特性 4.2.1 纯水的低黏度特性 4.2.2 水的状态转换 4.2.3 水质监测及污染控制 4.3 水压元件 4.3.1 水压泵 4.3.2 水压控制阀 4.3.3 水压元件的关键技术 4.4 水压传动技术的应用 4.4.1 高压水射流切割 4.4.2 细水雾灭火 4.4.3 农业机械中的应用 参考文献 第5章 液压传动仿真技术 5.1 概述 5.1.1 液压传动仿真技术的意义 5.1.2 液压传动仿真技术的实施步骤 5.1.3 仿真建模及模型解算方法 5.1.4 液压传动仿真技术发展趋势 5.2 液压元件仿真分析 5.2.1 液压泵仿真分析 5.2.2 液压阀仿真分析 5.2.3 分析举例 5.3 液压系统仿真分析 5.3.1 液压系统动态特性仿真 5.3.2 液压管路瞬态分析 5.4 液压元件及系统优化设计 5.4.1 优化设计数学模型 5.4.2 优化步骤 5.4.3 优化方法 5.4.4 采用遗传算法的直动式溢流阀优化设计举例 5.5 计算流体力学的可视化技术 5.5.1 可视化分析 5.5.2 可视化实验 5.6 液压传动仿真软件介绍 5.6.1 计算流体力学分析软件 5.6.2 系统分析软件 参考文献 第6章 新材料在液压传动技术中的应用 6.1 工程陶瓷材料 6.1.1 工程陶瓷材料的特性 6.1.2 工程陶瓷材料的种类 6.1.3 工程陶瓷材料的加工方法 6.1.4 程陶瓷材料的应用 6.1.5 存在的问题 6.2 压电材料 6.2.1 压电材料的特性 6.2.2 压电陶瓷材料的应用 6.2.3 压电微泵 6.2.4 压电陶瓷(PZT)驱动式液压阀 6.2.5 存在的问题 6.3 功能流体材料 6.3.1 磁流体 6.3.2 磁流变流体 6.3.3 存在的问题 6.4 形状记忆合金 6.4.1 形状记忆合金的特性 6.4.2 形状记忆合金的种类 6.4.3 形状记忆合金的应用 6.4.4 存在的问题 参考文献 |
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