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《液压控制系统及设计》清晰PDF+详细书签

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发表于 2009-12-21 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

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7 y- h+ @$ }, [6 W# i4 D- X& {- `3 X6 O1 \
作    者: 张利平 + f. {5 }. J# B: H( M' E
I S B N: 7502585141
( K1 d& ]; F# L5 u* [1 y页    数: 383   ?2 D5 ?; T8 j. t. T8 z8 v# m
开    本: 16开 0 T) P4 {7 A4 d  m$ a8 H
封面形式: 简裝本 - B/ B% {  X# a  @
出 版 社: 化学工业出版社   本社特价书  
2 Z8 O6 {/ L7 M% H! [4 T9 s出版日期: 2006-6-1
' ?. l$ @3 @& z- B* @7 S 未命名1.JPG
) [& m5 }2 m) N$ |- h本书是《液压系统设计丛书》之一,主要包括液压控制系统概论、液压控制基础知识、电液控制阀、液压控制系统基本功能回路、液压控制系统应用实例分析、液压控制系统设计流程、液压控制系统设计示例、液压控制系统设计中的若干专门问题、常用公式及标准资料等。- o& d9 Z* h! T3 H9 o
本书立足于工程设计及随甩实际,按照“基础知识-基本功能回路-系统实例-系统设计-专题”的体系结构进行叙述。在突出基本内容基础上,特别注意反映液压控制系统应用、分析及设计方法上的新发展和新成就。本书可读性与可查性并重,书中论述性内容有助于读者了解、掌握、利用液压控制技术的基本理论、分析设计方法及新动向和新成果,提高液压控制系统的设计使用水平与分析解决问题的能力;书中利用有限篇幅介绍了较多的液压控制回路和系统实例,以展现不同行业液压控制系统的设计及应用特点,有助于各类行业读者群从中汲取经验与方法,解决液压控制系统设计、使用工作中的各类问题;书中介绍的国内外电液伺服阀、比例阀、数字阀及伺服液压缸等产品与常用公式及标准资料,可供读者在设计工作中直接参考引用。7 _1 t. x/ T. |2 q/ Q, C6 I3 ]
本书可供各行业液压系统的设计、制造和使用维护工程技术人员、现场工作人员参阅,也可作为高等院校的教学参考书。
1 k% O$ R( ]% A/ }封面        -2
( N% v) ]. |5 I8 w第1章 液压控制系统概论        1) q  R! u, k3 \+ Y, q9 n
  1.1  液压控制系统的原理与组成        1/ F3 n- D' j( R
    1.1.1 液压控制系统的原理        1
' y' }) @5 U& Z4 h7 x9 T/ _    1.1.2 液压控制系统的组成        3; v" H8 |0 b7 B2 ^( ?3 L9 b' ]7 P. N
  1.2 液压控制系统的类型及适用场合        4
- N1 R8 z' c8 z    1.2.1  位置控制、速度控制及加速度控制和力及压力控制系统        4
" ]( Y$ v# `# E1 |" ]+ H( n" {; h    1.2.2 闭环控制系统和开环控制系统        4" V5 K. }; w; a2 @
    1.2.3 阀控系统和泵控系统        5
1 r8 K4 C; U5 P9 W    1.2.4 机械液压控制系统、电气液压控制系统和气动液压控制系统        5
- N( J2 q. ^) \8 W* W    1.2.5 连续量控制系统和离散量控制系统        7
/ g  Z7 F$ }# b2 z: g+ f2 x    1.2.6 时变系统与时不变系统        8
" M, p! F# F$ {. Z    1.2.7 直线运动控制系统和回转运动控制系统        8
" E/ I/ o  Y' p1 z7 _* R  1.3 液压控制系统的优缺点        8
" Z6 j' ^) O0 ]7 n    1.3.1 液压控制系统的优点        8
+ T7 b! R& P3 _5 r& O: q; g    1.3.2 液压控制系统的缺点        9  a, e( L( Y7 ^! M$ V$ F
  1.4 液压控制技术的应用        102 o* [" p, ^+ D7 g0 e0 E+ e% q+ t
  1.5 液压控制技术的发展概况        11
5 E9 y" M& A# x; x    1.5.1  液压控制技术的历史进展与趋势        11
; Q! m, ?( ~! E; n" W; X- p6 i    1.5.2 我国液压传动与控制技术的发展及现状        12
% ~$ x$ ^* z$ N! d+ U9 _第2章 液压控制基础知识        15
7 E+ `# Z/ M7 i7 b7 u1 U  2.1  反馈控制系统的基本概念        15
( N* }7 H- O# Z" E' m    2.1.1 定义        15  K1 Y8 D0 v: z0 B7 z# B) _+ [( W. y
    2.1.2 组成        15
& E7 a8 g: \+ d5 s    2.1.3 基本要求        16
- [: C4 E! c* A( \. k! Y+ ?  2.2 数学模型        16' O3 B  n* e* |. W* q; m
    2.2.1  微分方程及数学模型的线性化        16; O0 `% L5 E$ a1 ^8 N. v
    2.2.2 拉氏变换及传递函数        18
- J/ k, m. o! J  A9 ^- l5 E    2.2.2.1 拉氏变换的定义        18
- d7 ~. L) V! r8 }  Y    2.2.2.2 传递函数        19
6 Y5 q3 N, a3 t% `  J% N7 H    2.2.3 方块图及其等效变换        20
+ A+ l4 V2 ^2 y% h1 \. ]- t    2.2.4 典型环节的数学模型        21
" D1 T7 d' \: I    2.2.4.1  比例放大环节        21
6 {. G: B# o+ M1 h) h    2.2.4.2 积分环节        224 O/ [: E+ t: ^9 M0 z" M4 `5 e
    2.2.4.3 一阶惯性环节        22+ i+ s/ e( o3 W4 t% Y
    2.2.4.4 微分环节        22
& A, U% p& n) S  @5 @    2.2.4.5 振荡环节        23% G+ G4 j3 o5 _8 W( h7 ?0 H: Z/ N
  2.3 时域瞬态响应        249 ^$ A' V, j. Y4 g) X, L8 {8 f" u4 X
    2.3.1 时域响应及典型输入信号        24
, Y' M2 Q; z6 ]    2.3.1.1  时域响应        24) ?5 E2 i9 B9 P" ?
    2.3.1.2 典型输入信号        24. J+ n5 |2 P! X
  2.3.2 典型环节的瞬态响应        24$ R% f" j4 T6 d7 k" _( H" C1 _7 }  E
    2.3.2.1  一阶惯性环节的瞬态响应        26
0 @8 t5 y0 b, b5 m( l5 J. z    2.3.2.2 振荡环节的瞬态响应        274 U' Y) h0 O% J* L; J
  2.3.3 控制系统时域性能指标        274 n7 _0 {* t2 @8 a. M0 O% Z+ T
2.4 控制系统的频率特性        28
/ C# c' o% D! @: }: T2 y" w  2.4.1 定义        28
  V9 O& F* C1 D( ]  2.4.2 频率特性的几何表示法——极坐标图、对数频率特性图和对数幅相频率特性图        29* a9 o, u+ G5 S
    2.4.2.1 极坐标图(乃氏图)        296 Q& A4 E7 i# u" U; r8 Z, `
    2.4.2.2 对数频率特性图(波德图)        29
/ i4 ?4 F, e) f; {6 e    2.4.2.3  对数幅相特性图(尼氏图)        32* ]- S& {# T- k
  2.4.3 控制系统的闭环频率响应及性能指标        330 E+ s9 l2 p7 V/ {& f4 J
    2.4.3.1  由开环频率特性估计闭环频率特性        33+ G! B' d% y, A
    2.4.3.2 系统的频域指标(见图2-20)        35
/ C' c9 k9 ?$ M+ d2.5 控制系统的稳定性分析        35& y( g( f/ }, e. R; d
  2.5.1  定义及稳定性充要条件        35
5 H  ]1 j& A/ ?+ F6 |% s  2.5.2 稳定性判据        36
! L4 i9 Q1 s' z  2.5.3 控制系统的相对稳定性(稳定性裕量)        37
/ S0 m: s* H: V# |4 y2.6 控制系统的误差分析计算        383 M5 u. ^, ]) E, r
  2.6.1 基本概念        38
6 S6 Y! x8 S3 A2 f- Y+ T    2.6.1.1 误差、偏差及其关系        38( B4 x  p: o9 ]8 l9 v$ x( T
    2.6.1.2 误差传递函数及稳态误差计算方法        39( O* E( t9 F! p" s
  2.6.2 系统类型及稳态误差计算        39
; D0 S2 T5 a5 D    2.6.2.1  系统类型        39
4 Q* X& r+ j) S  L    2.6.2.2 稳态误差计算        39
% d7 T$ Q3 V5 P2.7 控制系统的校正        40; W3 U2 `  K; Q; Y
  2.7.1  系统性能指标与系统校正概述        40
1 s0 d* k4 F+ B* ?4 O. O  2.7.2 常用校正装置及其选用原则        408 E4 }& g7 S" T/ @
    2.7.2.1  串联校正装置        406 j% u7 d3 z. x" F8 L- h3 U' r/ \
    2.7.2.2 并联校正(反馈校正)        42
! h, s' d5 h- p( G9 F    2.7.2.3 校正方式的选用原则        438 G% M" s2 r' o; Z) z  }
  2.7.3 用希望对数频率特性法确定校正装置        436 ?7 n  Y4 ~1 z: a
    2.7.3.1  方法要点        436 i- ~# }2 o  V8 J' D8 B$ l
    2.7.3.2 希望特性的绘制        43
  z4 v& U4 h0 p) v9 R2.8 线性离散控制系统简介        44
3 u5 _& u/ [' T7 D+ H  u1 ?( w2.8.1 定义与特点        44" Y/ k, n' s. d
2.8.2 信号的采样过程及采样定理        457 D0 L) I# f& c7 r6 l
2.8.3 采样信号的复现与零阶保持器        46+ l8 V7 `- x( N- q4 R& k
2.8.4 z变换和脉冲传递函数        483 Q) L/ C# q' m' C# Y3 W% O# `1 g- m
    2.8.4.1 z变换与z反变换        481 W+ F0 ~- c1 a9 t
    2.8.4.2  脉冲传递函数(Z传递函数)        51+ c3 e3 N7 v  V, n. q$ h
  2.8.5 离散系统的性能分析        53) x& T: n+ {* J. v7 c# E0 P) k
  2.8.5.1 稳定性分析        536 C/ H6 r# b2 G5 j: x
    2.8.5.2 动态性能(过渡过程)分析        54
/ Y/ E1 V  t9 V- [3 G" l" ]    2.8.5.3 稳态误差分析        56; [9 g) K9 m% n8 P
    2.8.6 离散系统的设计校正        57
8 A: ^2 A$ ~% a  2.9 现代控制理论简介        58
5 V& ^2 X; `5 e& a2 T  j0 t    2.9.1  状态空间方程及其解        58
- `& }/ A" }4 I) B7 ~    2.9.2 能控性和能观性        60: ~3 ?! j. Z5 y
    2.9.2.1 状态空间的非奇异变换        60, ?* a6 T0 Z+ E* K9 ~2 {( q
    2.9.2.2 能控性和能观性        61% @0 G2 s! Z) x. ?) ]
    2.9.2.3 卡尔曼结构原理        628 V! f6 Y) u& N% B
    2.9.3 系统稳定性分析        62' s- N/ ?% {1 c# n: G& e
    2.9.4 系统综合及最优控制        63
+ I% `. A6 ^4 q    2.9.4.1 系统综合        63' {/ I* t! A# B0 K! N" [2 ~% L4 P
    2.9.4.2 单输入系统的闭环极点配置        63( \' @5 U: |! r! ~
    2.9.4.3 静态特性        644 j$ {. a" g5 i
    2.9.4.4  状态观测器及其反馈系统        64
4 s! ^8 d) `, J% h( B: f- W, O$ \    2.9.4.5 最优控制        65
2 Y1 L; F: |' S3 ?  t& \0 N; i第3章  电液控制阀        67, ]6 e: Y# z& z2 n
3.1 电液伺服阀        67, }0 w; ^. I: Y  S' s- \
  3.1.1 功用及特点        67
8 L+ \: M4 X9 o/ A3 M  3.1.2 组成        68
& O% }0 o! E( U0 h9 z    3.1.2.1 电气-机械转换器        68
6 I2 M! `" }4 L$ L- o' [* `    3.1.2.2 液压放大器        69) R9 L7 q; X  ]# {3 |& o% ?
    3.1.2.3 检测反馈机构        72
2 @) F7 s: @/ D; S    3.1.3 电液伺服阀的分类        723 n' M4 ^2 _1 E. L6 |
    3.1.4 典型结构与工作原理        72
& {$ R! f8 W" X: d9 Y1 N    3.1.4.1  动圈式力马达型单级电液伺服阀        72( r( n) s) }+ ]" c
    3.1.4.2  喷嘴挡板式力反馈型两级电液伺服阀        73
$ v8 _" E$ Z6 H9 c4 B0 q; j    3.1.4.3 动圈滑阀式力马达型两级电液伺服阀        75
* t6 _/ t' L- o9 e; h' m5 W  3.1.5 主要特性及性能参数        76
$ D, R) Y6 X. R+ G# O    3.1.5.1 静态特性        76  y1 l# @9 o, {1 n5 B/ Y( r
    3.1.5.2 动态特性        80
8 Q, _4 ]! Y- T  3.1.6 应用场合        82
! M( @+ F3 ?/ P: _  f# Z  3.1.7  国内外电液伺服阀产品简介        82
" X) \2 Q, r) k# G* ?' t    3.1.7.1 国内产品        82  X  S/ H+ A5 v
    3.1.7.2 国外产品        87- ~! A2 T  ?) a! t7 L0 m9 b  w
3.2 电液比例控制阀        93) `( Q5 c3 l" u8 U, X
  3.2.1 功用与特点        93
3 ?0 F( O/ b9 A: x! n5 K$ M8 E  3.2.2 组成        93
) n5 L1 d. G+ e    3.2.2.1  比例电磁铁        93& r  K" k, m% E8 ~6 s
    3.2.2.2 液压放大器及检测反馈机构        96+ n: g  k: o1 B% }# c
  3.2.3 分类        97
- b/ s8 l9 R5 t7 |3 F( h  3.2.4 典型结构与工作原理        97
4 j- e4 `. j, I" E    3.2.4.1  电液比例压力阀        98
# Y  g6 {  c  G+ t" }    3.2.4.2 电液比例流量阀        99% i4 J  r+ H( b
    3.2.4.3 电液比例方向阀        100$ z; [1 i# W. O4 W% }
    3.2.5 主要特性及性能参数        101; b# X5 X, u: k  D
    3.2.5.1 静态特性        101. S- `/ V. N6 }4 O$ A; F, x5 V
    3.2.5.2 动态特性        102' e: U2 X/ _, q# H4 u2 M" r
    3.2.6 电液比例阀的典型产品        103. O+ f+ M( m% \& {
    3.2.6.1  国内电液比例阀产品概览        103/ u9 y) z4 b6 g
    3.2.6.2 部分产品的技术性能        104
2 a# y# W' Y. Z2 J' D" r! T. J- O    3.2.6.3  引进力士乐技术系列电液比例阀        107
: U- E$ P. A! s( I% n    3.2.6.4 油研E系列电液比例阀        1072 z+ {: W" z3 ?/ v) k! r8 L/ q$ U0 _
  3.3 电液数字控制阀        117; U6 `& h: a6 G; ^
    3.3.1  功用、特点及分类        117
' }% H0 n, Y6 C! h, f" B0 F    3.3.2 基本工作原理        117
, a9 q) g6 m. |. f- P' h    3.3.2.1 增量式电液数字阀        117
% d+ K& n" m9 m! r7 a, A    3.3.2.2 高速开关式数字阀        1184 `( \7 e+ k' r6 ^
    3.3.3 典型结构及工作原理        119
7 w2 K! |- R3 J. q% [    3.3.3.1 增量式数字阀        1196 j& G( {5 S4 I& {
    3.3.3.2 高速开关式数字阀        121# m$ i4 _: ]7 Q+ }3 M
    3.3.4 技术性能        121" |" x/ V/ A: }2 O& {- j0 p
    3.3.4.1 静态特性        122* {0 s! T; Q1 y2 k$ O$ I* F( s
    3.3.4.2 动态特性        122
' Y6 M3 G5 v/ o+ e* W& d1 j    3.3.5 典型产品        123
! B' e& t. Q, P) i% p: V6 J" S! D( G3 ^. w& {% A8 z$ V, ~# C. ?

  p  D4 `1 h: y  M    .....3 e2 a8 ~( y& V8 U- V
第9章  常用公式及标准资料        349
+ k' M. h9 q8 u7 [. i4 X; V. h  9.1  液压技术常用物理量及其换算(表9-1)        349
5 R& _+ c' o4 P& g! @6 a2 F; k  9.2 常用计算公式        350
4 F" d$ B8 D8 F9 t5 w& Q3 O" K    9.2.1 液压流体力学计算公式        350" c* x7 X  y7 x' E5 i: O
    9.2.1.1  液压工作介质的主要物理性质        350
' ~% X' P+ V8 T& y# e5 h    9.2.1.2 液体静力学计算公式        351
7 {: w9 m6 X5 d" S+ a    9.2.1.3 液体动力学计算公式        351
& z5 F0 n! e% k    9.2.1.4 管道系统压力损失计算公式        3521 ]% E7 s/ ?; ^4 e  u
    9.2.1.5 常见孔口流量计算公式(表9-14)        356
/ ^* W1 A1 q9 H4 T' K6 F0 ]' J  o    9.2.1.6 液压系统发热与散热计算        357
% f; {8 Q- b: L# `$ r' f    9.2.1.7 液压冲击计算        359
1 A" F1 h) d' |- s' r8 L5 O9 G8 Q    9.2.2 液压元件常用计算公式(表9-20)        360
- W% t( s; w& S6 d, d4 a' n/ f  9.3 液压伺服阀安装面及液压系统通用条件        360
# R, m1 G% F; f    9.3.1  四油口和五油口液压伺服阀安装面(GB 17487-1998摘录)        360
" F" d" u  T* |# g  s2 ?" u$ y    9.3.1.1 范围        360
, I# k: q( [9 u1 f& \  Z. R7 s' p8 j    9.3.1.2 符号        3603 `& B# Q1 w. O& S
    9.3.1.3 公差        360$ f, a( o1 L! g# R$ y4 y& `
    9.3.1.4  尺寸        3629 P4 p3 e) o+ Q$ [. V3 x9 |
    9.3.1.5 定位销        363
' _1 u$ F5 P* S5 E    9.3.2 液压系统通用技术条件(GB/T 3766—2001)(摘要)        3632 E) q( m  G: _# L. k( @
    9.3.2.1 范围        363
" }; M6 n# Q3 ^* C' J$ b    9.3.2.2  定义        364  G' M6 C0 G8 c6 V* }% l- ^+ Q/ u
    9.3.2.3 要求        364
' A' n3 p. t3 P9 h    9.3.2.4 系统设计        366
# I* S0 Z3 {& ]0 H* _    9.3.2.5 能量转换元件        368& Q- Z- w' _1 r; I8 ^
    9.3.2.6 液压阀        371( T! w3 j" ~9 J
    9.3.2.7 液压油液和调节元件        372
* x. N  `: g0 ?7 Q. E- ?% H    9.3.2.8 管路系统        376
% h2 T1 A3 L0 V. |4 b& A    9.3.2.9 控制系统        377
5 t% G  J1 ~: Q. r5 o    9.3.2.10 诊断和监控        379
$ m7 |2 J/ t- A# s4 \& ^# m9 z    9.3.2.11 清理和涂漆        380$ A& P3 v( q* b. t
    9.3.2.12 运输准备        380
4 L1 Z0 S& [' i: ~" f+ ]    9.3.2.13 试运行        380
" i* D2 `& O  x, _( {& l2 P5 s    9.3.2.14 标注说明(引用本标准时)        3814 ~5 O) y! n" o8 O
参考文献        382( F0 B; Q/ S3 `/ m

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