QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2941|回复: 0
收起左侧

《液压控制系统及设计》清晰PDF+详细书签

 关闭 [复制链接]
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

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
应助:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3%BC%B0%C9%E8%BC%C6
0 \0 j# ^; u$ D* D; o3 ^5 }添加书签:470行& ?1 a$ ~* S: M8 K8 O
. D9 j! B9 m- T- w
作    者: 张利平 7 i7 p4 m& j0 f
I S B N: 7502585141
) u, F+ Y: g" t- a; g" Q6 G' u  H页    数: 383 + Z, [: l. r9 }9 E$ _" `( f
开    本: 16开
) S2 Y7 l4 f9 V7 u1 w4 o封面形式: 简裝本 / v6 q; I7 N" T) d+ B
出 版 社: 化学工业出版社   本社特价书  
& L; V, u: A8 k$ U9 C出版日期: 2006-6-1
6 X  ^7 X, {% L1 c5 x 未命名1.JPG
1 M$ `) p$ O9 l6 Q* g! \! R: \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。  f2 H! _. R! F' S# a# q
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。9 d5 [2 `9 X. A9 Q' c9 Z! z
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。
9 x, G: o. \5 L- i2 H, `- \封面        -2
4 B  \5 x+ v* i) k& d第1章 液压控制系统概论        1% v+ w1 J. h0 _0 ~: h
  1.1  液压控制系统的原理与组成        1
) H& r# |$ q2 q8 X& ^' i( S    1.1.1 液压控制系统的原理        1
/ O6 T# M  F% N7 Z) C$ O& t! |* Z+ o    1.1.2 液压控制系统的组成        3
. u; g" F! Z) z9 S  1.2 液压控制系统的类型及适用场合        4
. @. H. Q* d2 O$ z1 T    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        43 q7 b, v# s8 ~& C1 W7 R
    1.2.2 闭环控制系统和开环控制系统        4: Y6 W' T- x( Z+ ~4 _
    1.2.3 阀控系统和泵控系统        59 _- Z* b3 f+ v5 G& p3 _
    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        53 X1 X* ?, e; F8 X
    1.2.5 连续量控制系统和离散量控制系统        7  ]1 k: z8 d9 Y, W5 v  a3 T; z
    1.2.6 时变系统与时不变系统        8" x3 W6 K% |1 A- x- p3 y2 ?
    1.2.7 直线运动控制系统和回转运动控制系统        8
1 |9 K$ [8 \$ y/ f9 ^* h  1.3 液压控制系统的优缺点        86 J7 @! x# W6 V
    1.3.1 液压控制系统的优点        8
3 o2 @, \% n  a0 U, ^" E, O    1.3.2 液压控制系统的缺点        9* @( N7 d: I# s! C5 T% e# D
  1.4 液压控制技术的应用        10. I! Z2 }' g# ]/ @# z7 K' ^
  1.5 液压控制技术的发展概况        11. O; M# {& X4 M5 ~2 c
    1.5.1  液压控制技术的历史进展与趋势        11
* q3 ^- X4 T8 ?5 o1 L% b$ m    1.5.2 我国液压传动与控制技术的发展及现状        12# c. R- z/ t: n7 ^% m" ]% k; S7 z
第2章 液压控制基础知识        15
6 d7 H7 o2 W! Y3 Z8 S" T  2.1  反馈控制系统的基本概念        155 k! }. ?$ V4 J7 V
    2.1.1 定义        15
1 L2 y) j# O9 `! U    2.1.2 组成        15; ^5 \/ n, p( R2 F. O4 b
    2.1.3 基本要求        16/ M! c( \9 {9 j. C2 W; C  ?7 l9 I
  2.2 数学模型        16( ^0 G2 W- `. M2 d3 f7 I( r" v( s
    2.2.1  微分方程及数学模型的线性化        16: H0 O, k7 F2 G9 x* O8 M  i
    2.2.2 拉氏变换及传递函数        18. l9 I# a( i- d6 H$ o, }
    2.2.2.1 拉氏变换的定义        18
5 Y& ^6 w) G& k- s- W1 i9 t5 B    2.2.2.2 传递函数        19
% B6 h% ^2 ^5 r7 s9 @+ w; o    2.2.3 方块图及其等效变换        20
1 I: R$ M$ d+ k8 R    2.2.4 典型环节的数学模型        21
& a% Y0 ^; J* {3 y/ f3 o/ X$ c# }    2.2.4.1  比例放大环节        21! _7 A" |* }+ m/ N& W# `
    2.2.4.2 积分环节        22
7 P* c! q, o. n" o' b4 J/ Z    2.2.4.3 一阶惯性环节        22# s: r3 D$ w; f, O, j/ ?
    2.2.4.4 微分环节        22
9 y- X5 n! S% N: W4 P. \7 g+ {    2.2.4.5 振荡环节        233 o$ S% ^# q3 Y. ^7 _. K  V2 H
  2.3 时域瞬态响应        24& |4 g' q4 M0 r' x* l5 o0 S; i! w6 U- ~
    2.3.1 时域响应及典型输入信号        242 T& T" e( C. h2 i% v/ s7 o
    2.3.1.1  时域响应        24
# F' d2 g( T8 ^    2.3.1.2 典型输入信号        24
3 k+ ^7 R$ G/ K# R1 t! u$ a% k# A* M  2.3.2 典型环节的瞬态响应        24! E* X) ]1 D% W. j( K  S
    2.3.2.1  一阶惯性环节的瞬态响应        26' H' _( w) I" M. D
    2.3.2.2 振荡环节的瞬态响应        27& T0 q8 o. k- x4 z
  2.3.3 控制系统时域性能指标        27
) H& Y. w8 D3 B: Z8 }2.4 控制系统的频率特性        28; Z* \. T' Q" D: ~
  2.4.1 定义        28
% g" ]; W4 ]* E# q. G  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+ \! e; k1 N4 B; H6 E. B% z
    2.4.2.1 极坐标图(乃氏图)        29
4 z; X7 u' S3 v4 g# [% k; p2 t4 y2 U    2.4.2.2 对数频率特性图(波德图)        29; e' S: t* n2 g: q
    2.4.2.3  对数幅相特性图(尼氏图)        325 V9 {/ ]$ }5 X+ \
  2.4.3 控制系统的闭环频率响应及性能指标        33
& _% {' v- w: |, X) H    2.4.3.1  由开环频率特性估计闭环频率特性        33
  y" b$ O2 ]; i- l5 a- p    2.4.3.2 系统的频域指标(见图2-20)        35
1 Y3 Y& O' }0 l% [3 r: z9 \2.5 控制系统的稳定性分析        35  @# h3 l1 j; a, a7 U( v6 y' J
  2.5.1  定义及稳定性充要条件        35
0 o1 I' {5 }3 T( L5 T! g; S  2.5.2 稳定性判据        36
0 i5 L: C+ J5 _# ]  2.5.3 控制系统的相对稳定性(稳定性裕量)        37
: k9 i/ z: n& w2.6 控制系统的误差分析计算        38, o+ t3 Q/ h  T( ?
  2.6.1 基本概念        38: Q  b7 M; y" Z
    2.6.1.1 误差、偏差及其关系        38  ?( `  m& {4 u1 M; Y. I8 }7 t7 v
    2.6.1.2 误差传递函数及稳态误差计算方法        39% ?" j1 {) L& X
  2.6.2 系统类型及稳态误差计算        39
7 f1 p) _$ |/ A1 D4 x" }$ V* Y    2.6.2.1  系统类型        39" ~" A1 ?2 {" A2 p! `9 d
    2.6.2.2 稳态误差计算        39
1 s/ t9 }1 g% u2.7 控制系统的校正        409 c( t( t* c6 S: T
  2.7.1  系统性能指标与系统校正概述        40  ?( ?% y  l, ]2 ]+ c$ g
  2.7.2 常用校正装置及其选用原则        40
3 p: \5 C" n7 z    2.7.2.1  串联校正装置        40& p5 D6 k: A/ `
    2.7.2.2 并联校正(反馈校正)        42( w6 z$ T4 K7 ~4 I4 E. {+ Q: O
    2.7.2.3 校正方式的选用原则        43
4 M7 h, E& X- {. }  2.7.3 用希望对数频率特性法确定校正装置        43
% r8 [, c% B6 D  H1 A( t    2.7.3.1  方法要点        43
1 a1 w! _. @+ t8 E    2.7.3.2 希望特性的绘制        43
& Y& \/ v( f/ [* N- ~9 M( l2 h2.8 线性离散控制系统简介        44
, r+ Q% ^3 Z+ A+ k2.8.1 定义与特点        44* S# @6 U3 ^' b4 `; `
2.8.2 信号的采样过程及采样定理        45
8 R0 R) X3 c8 W" R* v4 v2.8.3 采样信号的复现与零阶保持器        46
$ w: v$ v  M7 N3 T! L7 Q* U" g2.8.4 z变换和脉冲传递函数        48
+ c$ s/ R1 {+ F1 n    2.8.4.1 z变换与z反变换        48( y9 @7 n: j" D, ^. D( i
    2.8.4.2  脉冲传递函数(Z传递函数)        51  [/ M; O/ Z- h1 c6 d0 K
  2.8.5 离散系统的性能分析        53& a1 c9 r  k* ^" \
  2.8.5.1 稳定性分析        53- T9 I, }5 K; H$ H
    2.8.5.2 动态性能(过渡过程)分析        54, D; t" q( p, _) k3 ]
    2.8.5.3 稳态误差分析        56
" i* ^4 a$ t* Q+ B    2.8.6 离散系统的设计校正        57; b2 C& F2 p7 a7 y5 J
  2.9 现代控制理论简介        58
4 k  x5 j& w6 _5 x    2.9.1  状态空间方程及其解        58, e# [+ f9 X6 S8 H& \/ R  p9 w
    2.9.2 能控性和能观性        60
, }* C4 ?# U$ X" T    2.9.2.1 状态空间的非奇异变换        60
* F( p+ q, n7 \    2.9.2.2 能控性和能观性        61
6 u: E( v8 n# v& x! E    2.9.2.3 卡尔曼结构原理        62  u, w1 u8 E9 R
    2.9.3 系统稳定性分析        62
9 e& \+ ^/ A% c    2.9.4 系统综合及最优控制        63
1 a: W( r3 k. ]4 g0 ?) R    2.9.4.1 系统综合        63( }& Q, p, s4 K( Y
    2.9.4.2 单输入系统的闭环极点配置        63
  L& X- E! F4 B# k1 u0 i    2.9.4.3 静态特性        64
0 r; K2 Y& e! t1 }. Y6 ~: B  X    2.9.4.4  状态观测器及其反馈系统        64& F1 z6 ~0 Q3 s% v% a. ~
    2.9.4.5 最优控制        652 p. ?7 V& I1 p% o$ b) M1 z
第3章  电液控制阀        675 O5 l1 G" A* d9 u- ?+ n
3.1 电液伺服阀        67$ h+ o6 W" m& V) V$ D, i9 U
  3.1.1 功用及特点        672 C$ |  w5 R8 r3 m- i/ |+ m0 P
  3.1.2 组成        68. Z/ X8 |+ X8 X2 h* a. M
    3.1.2.1 电气-机械转换器        68
; x; ?8 U  r3 x: g/ e  ^    3.1.2.2 液压放大器        69! z, L8 G0 R" u6 n1 Y3 i. r/ V9 s; g
    3.1.2.3 检测反馈机构        72
  A8 ]& [3 |1 g% A' D# t    3.1.3 电液伺服阀的分类        72
& O2 ^- x5 I3 F: h  ]' ~    3.1.4 典型结构与工作原理        72
" n2 S' @5 a8 Y- D    3.1.4.1  动圈式力马达型单级电液伺服阀        729 h* W6 {7 z% d
    3.1.4.2  喷嘴挡板式力反馈型两级电液伺服阀        73* j; E$ ?3 f3 F  V, J2 v
    3.1.4.3 动圈滑阀式力马达型两级电液伺服阀        75
' Z3 x9 L: ^" `- p% r2 J  3.1.5 主要特性及性能参数        76
% g% [" H8 X5 A3 V, b" `    3.1.5.1 静态特性        76; d* i; Z! ~8 G3 q% E8 W
    3.1.5.2 动态特性        80& |+ m' E( e' ~; a6 Q& j
  3.1.6 应用场合        82
) A, m+ p6 f  I! @% O5 D0 n; P9 t  3.1.7  国内外电液伺服阀产品简介        82
; }% ^0 w+ {7 O    3.1.7.1 国内产品        82
' @& j" Y9 o: ]4 V    3.1.7.2 国外产品        87$ t0 V7 P% ]5 ?  x; z1 q2 k. e& Z
3.2 电液比例控制阀        93
8 N& g0 M$ z, h1 f) n  3.2.1 功用与特点        93
3 `8 m% I. ~1 W4 @" ]& u  3.2.2 组成        93. _$ K) J+ ~# M! `- a
    3.2.2.1  比例电磁铁        93
* {0 p. j$ A3 U( K2 {; L$ t5 N    3.2.2.2 液压放大器及检测反馈机构        96( U: n% R' v9 N2 m# |
  3.2.3 分类        97
- ]# d, J: N: z! a) @9 e8 X% ?  3.2.4 典型结构与工作原理        97# w; @, J  _& {1 B# A$ Z
    3.2.4.1  电液比例压力阀        98
- x6 J. V" c5 E" p) o    3.2.4.2 电液比例流量阀        99
, B$ p2 `* \  v) x; H& {    3.2.4.3 电液比例方向阀        100  w! E! y7 U6 a4 S! `5 Z8 `7 C
    3.2.5 主要特性及性能参数        1014 @) U( o2 s. p- |. T
    3.2.5.1 静态特性        101
* d' C9 \; l6 z& N    3.2.5.2 动态特性        1028 b/ V4 X- o$ }: ]' h
    3.2.6 电液比例阀的典型产品        103
: o$ \2 Y; _6 q% G! C" ?    3.2.6.1  国内电液比例阀产品概览        103
# H% b8 P% ]2 `+ _    3.2.6.2 部分产品的技术性能        104
+ W, w' D' J4 Q    3.2.6.3  引进力士乐技术系列电液比例阀        107) u, F: F! O. s( C
    3.2.6.4 油研E系列电液比例阀        107, b- C6 v+ L0 m$ ?" K
  3.3 电液数字控制阀        117
' g8 p+ C, F" g/ t4 t8 H6 Y    3.3.1  功用、特点及分类        117
* Y, T; e; T( b    3.3.2 基本工作原理        117
+ z+ o3 d' n1 a' S2 v! _  L! d    3.3.2.1 增量式电液数字阀        117( \& |+ j: B5 b" Q6 d
    3.3.2.2 高速开关式数字阀        1184 P$ v3 N3 h+ z( a7 C
    3.3.3 典型结构及工作原理        119: _: o- {' v, V' X( P2 p  T6 Z
    3.3.3.1 增量式数字阀        119. k$ C7 t) U7 d( I' f5 p- U! T
    3.3.3.2 高速开关式数字阀        121. c' k: [7 _1 T8 w: ^( f
    3.3.4 技术性能        121
# q! z" Q0 y5 P& V' g, I9 [    3.3.4.1 静态特性        122
- y% Q5 V  f  n  }/ U    3.3.4.2 动态特性        122; C8 T/ ^: F$ |
    3.3.5 典型产品        123
( W5 E* _% p/ I& K1 {7 k0 _4 A8 r
5 X2 n$ A% J* y7 z: M% D
6 Q' I- I) [. v    .....2 A" y- G: c1 _1 P  s
第9章  常用公式及标准资料        349% S9 X% _4 T7 Q( M2 M
  9.1  液压技术常用物理量及其换算(表9-1)        349
; q6 E" l, F1 @/ z8 }3 j  i  9.2 常用计算公式        350: c. a9 k, N3 \- l# [
    9.2.1 液压流体力学计算公式        350
3 M' o9 S8 S+ a3 D    9.2.1.1  液压工作介质的主要物理性质        3506 ]9 _: u  D5 f( V& \! `0 a7 [
    9.2.1.2 液体静力学计算公式        351
/ e' L2 B/ S4 N3 o. S, }+ f5 s    9.2.1.3 液体动力学计算公式        351
% Y/ l6 k) w+ z: Z9 N. u    9.2.1.4 管道系统压力损失计算公式        352
/ g. e, U9 ~) k5 N3 R, g* a    9.2.1.5 常见孔口流量计算公式(表9-14)        356
5 m& H8 E% D, x6 v# a' _7 |5 D    9.2.1.6 液压系统发热与散热计算        357
3 y% j1 P% q# K3 b; a% h& Y" k    9.2.1.7 液压冲击计算        3593 e% g* X# g' m+ F! x7 Y4 C
    9.2.2 液压元件常用计算公式(表9-20)        360
# V! y1 H$ _$ R& M$ p. e6 Z  9.3 液压伺服阀安装面及液压系统通用条件        3608 p6 k  D3 w& X4 R, a
    9.3.1  四油口和五油口液压伺服阀安装面(GB 17487-1998摘录)        360
2 I9 u$ A. s! m+ v3 g5 u    9.3.1.1 范围        360: a2 u, T9 n. h' {( v+ L
    9.3.1.2 符号        360# C: o) }5 n  J; Z
    9.3.1.3 公差        360
1 `5 b. f6 V& g6 p; a& Z    9.3.1.4  尺寸        362
$ o& `- J4 x5 s    9.3.1.5 定位销        363" @1 P9 h) @- e  Z$ v
    9.3.2 液压系统通用技术条件(GB/T 3766—2001)(摘要)        3636 ^) ?+ g% K6 W7 _& p9 ]3 M
    9.3.2.1 范围        363" }4 K3 ^6 J0 i  Z4 k" s" q; }
    9.3.2.2  定义        364
  ^; |! ~) R* @2 ^$ Q) w    9.3.2.3 要求        364
% V( V8 M: v, k    9.3.2.4 系统设计        366
) Q, n" T; K7 A  W8 \- K6 x; s    9.3.2.5 能量转换元件        368
. a& ?- B. N, b2 ?% ?4 a    9.3.2.6 液压阀        371  S; C  T) h2 z9 b+ y0 W) B+ K
    9.3.2.7 液压油液和调节元件        372
5 j  F6 U% D& a" O+ S  o    9.3.2.8 管路系统        376: H- g! z  y# @
    9.3.2.9 控制系统        3770 M; `. I. W5 j4 `4 s
    9.3.2.10 诊断和监控        379
$ J5 H# A& q$ G. }/ _% z$ ^    9.3.2.11 清理和涂漆        380; m7 ?. F4 ^$ C( W
    9.3.2.12 运输准备        380& n8 ]5 ?9 W# }
    9.3.2.13 试运行        380. f& Q, q: n5 u4 ~% a4 j
    9.3.2.14 标注说明(引用本标准时)        381
6 P# [! \$ N7 `9 W3 N参考文献        382' v. F1 Q( j# S

9 Q3 u  b1 I' F1 B1 ][ 本帖最后由 weiqiqi 于 2009-12-21 21:13 编辑 ]

液压控制系统及设计.part01.rar

1.95 MB, 阅读权限: 40, 下载次数: 61

液压控制系统及设计.part02.rar

1.95 MB, 下载次数: 66

液压控制系统及设计.part03.rar

1.95 MB, 下载次数: 56

液压控制系统及设计.part04.rar

1.95 MB, 下载次数: 56

液压控制系统及设计.part05.rar

1.95 MB, 下载次数: 280

液压控制系统及设计.part06.rar

1.95 MB, 下载次数: 54

液压控制系统及设计.part07.rar

1.95 MB, 下载次数: 58

液压控制系统及设计.part08.rar

1.95 MB, 下载次数: 52

液压控制系统及设计.part09.rar

1.95 MB, 下载次数: 58

液压控制系统及设计.part10.rar

1.95 MB, 下载次数: 57

液压控制系统及设计.part11.rar

1.95 MB, 下载次数: 57

液压控制系统及设计.part12.rar

1.95 MB, 下载次数: 55

液压控制系统及设计.part13.rar

1.95 MB, 下载次数: 53

液压控制系统及设计.part14.rar

1.95 MB, 下载次数: 194

液压控制系统及设计.part15.rar

1.95 MB, 下载次数: 56

液压控制系统及设计.part16.rar

1.95 MB, 下载次数: 56

液压控制系统及设计.part17.rar

1.95 MB, 下载次数: 56

液压控制系统及设计.part18.rar

1.95 MB, 下载次数: 61

液压控制系统及设计.part19.rar

1.95 MB, 下载次数: 54

液压控制系统及设计.part20.rar

159.78 KB, 下载次数: 55

完毕!

评分

参与人数 2三维币 +87 收起 理由
江南有雪 + 47 添加书签
jiang.jh + 40 好资料,感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表