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液压与气压传动
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液压与气压传动

  • 作者:曾亿山
  • 出版社:合肥工业大学出版社
  • ISBN:9787810938846
  • 出版日期:2008年12月01日
  • 页数:404
  • 定价:¥46.00
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    内容提要
    本书为安徽省高等学校“十一五”规划教材(见安徽省教育厅教秘高[2007]9号文件)。
    本书共十六章,分液压传动和气压传动两部分。液压传动部分主要讲述了液压传动基础知识、流体力学的基本理论、液压元件、液压伺服和电液比例控制技术、液压基本回路、典型液压传动系统及液压传动系统设计。气压传动部分主要讲述了气压传动基础知识、气源装置、气动元件、气动基本回路、工业自动化生产实例以及气动程序控制系统的设计方法。
    本书可供高等工科院校机械设计制造及其自动化、机械工程及其自动化、机械电子工程(机电一体化)、车辆工程、材料成型及控制工程、模具设计与制造、轻工机械等机械工程类专业的学生使用,也适合作为各类成人高校、电大、自学考试等有关机械类专业的教材,还可供从事流体传动与控制技术的工程技术人员参考。
    文章节选
    第1章 绪论
    1.1 液压传动发展概况
    自英国1795年制造**台水压机起,液压传动技术已有二三百年的历史。20世纪30年代前后一些**生产了液压元件,开始应用于铣床、磨床和拉床上。第二次世界大战期间,由于军事工业迫切需要精度高、反应快的自动控制系统,因而出现了液压伺服系统。第二次世界大战结束后,液压技术很快转入民用工业,在机床、汽车、船舶、轻纺、农业机械、工程机械、冶金等行业都得到了较大的发展。20世纪60年代后,随着原子能科学、空间技术、电子技术、计算机技术的发展,不断对液压技术提出新的要求,使液压技术的应用和发展进入了一个崭新的历史阶段。因此,液压传动真正的发展也只是近四五十年的事。
    随着科学技术的进步和生产力的发展,液压技术正向高压、高速、大流量、大功率、**率、低噪声、经久耐用、高度集成化和小型化、轻型化方向发展。同时,新型液压元件和液压系统的计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助测试(CAT)、计算机直接控制(CDC)、机电一体化技术、可靠性技术、绿色设计与制造技术等方面也是当前液压传动及控制技术发展和研究的方向。
    我国的液压工业始于20世纪50年代初期,虽然起步较晚,但发展很快。*初将液压技术应用于机床和锻压设备上,后来又用于拖拉机和工程机械。现在,随着从国外引进一些液压元件生产技术,加上自行设计,已形成了系列产品,并在各种机械设备上得到了广泛的使用,初步形成了具有一定独立开发设计能力,能生产一批技术先进、质量较好的液压元件和系统,产品门类比较齐全,具有一定技术水平和相当规模的液压工业体系。
    一切机械都有其相应的传动机构并借助于它达到对动力的传递和控制的目的。传动的方式分为:
    ……
    目录
    第1章 绪论
    1.1 液压传动发展概况
    1.2 液压传动的基本原理及组成
    1.3 液压传动的优缺点
    1.4 液压传动的应用
    思考与练习
    第2章 液压流体力学基础知识
    2.1 液体的主要物理性质
    2.2 液压工作介质——液压油
    2.3 静止液体的基本性质
    2.4 流动液体的基本性质
    2.5 液体在管路中的压力损失
    2.6 孔口和缝隙流动
    2.7 液压冲击及其对液压系统的影响
    2.8 气穴现象及其对液压系统的影响
    思考与练习
    第3章 液压泵
    3.1 概述
    3.2 齿轮泵
    3.3 叶片泵
    3.4 柱塞泵
    3.5 各类液压泵的性能比较及应用
    3.6 液压泵的气穴
    3.7 液压泵的噪声
    思考与练习
    第4章 液压传动执行元件
    4.1 缸的分类和特点
    4.2 其他形式的常用缸
    4.3 缸的结构
    4.4 缸的设计计算
    4.5 缸缓冲装置的设计计算
    4.6 液压马达
    思考与练习
    第5章 辅助元件
    5.1 油管及管接头
    5.2 油箱
    5.3 冷却器和加热装置
    5.4 滤油器
    5.5 蓄能器
    5.6 密封装置
    思考与练习
    第6章 液压控制阀
    6.1 概述
    6.2 方向控制阀
    6.3 压力控制阀
    6.4 流量控制阀
    6.5 叠加阀和插装阀
    思考与练习
    第7章 液压伺服和电液比例控制技术
    7.1 液压伺服控制
    7.2 电液比例控制阀
    7.3 计算机电液控制技术简介
    思考与练习
    第8章 液压基本回路
    8.1 压力控制回路
    8.2 速度控制回路
    8.3 方向控制回路
    思考与练习
    第9章 典型液压系统分析
    9.1 组合机床动力滑台液压系统
    9.2 液压机液压系统
    9.3 注塑机液压系统
    9.4 数控车床液压系统
    思考与练习
    第10章 液压系统的设计与计算
    10.1 液压系统设计的步骤
    10.2 明确设计要求、进行工况分析
    10.3 拟定液压系统原理图
    10.4 液压元件的计算和选择
    10.5 液压系统的性能验算
    10.6 绘制工作图和编制技术文件
    10.7 液压系统设计计算举例
    思考与练习
    第11章 气动技术基础
    11.1 气压传动技术的发展与应用简介
    11.2 气压传动的工作原理、组成及其特点
    11.3 空气的组成及其状态方程
    11.4 空气在管道内的流动
    11.5 气罐的充放气
    思考与练习
    第12章 气动系统的能源装置及辅件
    12.1 气源装置
    12.2 气动系统的辅件
    思考与练习
    第13章 执行元件
    13.1 气缸
    13.2 气动马达
    思考与练习
    第14章 气动控制元件
    14.1 概述
    14.2 方向控制阀
    14.3 压力控制阀
    14.4 流量控制阀
    14.5 阀岛简介
    14.6 气动比例控制阀
    思考与练习
    第15章 气动基本回路
    15.1 压力控制回路
    15.2 换向回路
    15.3 位置(角度)控制回路
    15.4 速度控制回路
    15.5 同步控制回路
    15.6 **保护回路
    思考与练习
    第16章 气动程序系统及其设计
    16.1 气动程序控制回路设计
    16.2 气动系统的设计
    思考与练习
    附录1 常用液压图形符号(摘自GB/T786.1-1993)
    附录2 常用气动图形符号
    参考文献

    与描述相符

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