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全新正版现代液压技术概论9787502476267冶金工业出版社
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1绪论1.1液压技术发展历程1.2液压技术存在的理由及优势1.2.1液压系统是一种经过漫长时间合理完善的仿生机械1.2.2大推力直线运动、大扭矩回动、高精度和高响应等特点无可取代1..柔安装形式1.2.4能量回收功能的节能方式1.2.5与信号及计算机结合形成机电一体化自动控制1.3液压技术发展趋势1.3.1高压化1.3.2轻量化1.3.3模块化和集成化1.3.4液压新介质1.3.5液压伺服比例化1.3.6新材料和新工艺1.3.7节能化1.3.8数字化1.3.9智能化2液压系统的高压化2.1液压系统的压力分级2.1.1液压系统高压化2.1.2液压技术高压化的意义2.2液压技术高压化的发展应用2.2.1液压技术高压化在航空领域的应用2.2.2液压技术高压化在潜艇上的应用2..液压技术高压化在煤矿设备上的应用2.2.4液压技术高压化在液压泵-马达上的应用.液压系统高压化存在的问题..1缩短液压元器件寿命..2产品能降低..噪声增..4液压油的恶化2.4液压系统的超高压化2.4.1液压系统超高压液压技术的特点2.4.2超高压液压密封方法2.5超高压液压技术的应用2.5.1超高压液压技术在胀形加工工艺中的应用2.5.2超高压电磁换向阀的应用3液压系统的轻量化3.1液压系统轻量化概述3.1.1轻量化的基本概念3.1.2轻量化的发展历程以及研究意义3.2实现液压系统轻量化的途径3.2.1油箱轻量化3.2.2阀块轻量化3..液压缸轻量化3.2.4液压源轻量化3.2.5蓄能器的轻量化3.3液压系统优化软件3.3.1流体动力学软件3.3.2液压系统动态能软件3.3.3三维实体建模软件3.4液压系统轻量化的应用举例3.4.1内嵌式液压电机叶片泵3.4.2飞机液压系统4液压系统的模块化、集成化4.1液压系统模块化、集成化的应用意义4.2液压系统模块化、集成化的原则4.2.1模块化原则4.2.2集成化原则4..可组配原则4.2.4开放式原则4.3典型实例4.3.1采用紧凑型二通插装阀的模块化组合式电液多路阀系统4.3.2液压系统模块化在船舶制造业的应用4.3.3飞机液压系统的集成设计与制造5液压新介质5.1液压介质的发展概况5.2液压介质的能要求5.3各种新型液压介质5.3.1水液压5.3.2环保型液压油5.3.3水基液5.3.4智能流体5.4液压介质发展趋势5.5液压介质的选择与污染故障6液压比例伺服化6.1电液伺服比例控制简介6.1.1液压伺服和比例控制系统的工作原理6.1.2液压伺服与比例控制系统的组成6.1.3液压伺服和比例控制系统的优缺点6.2电液伺服技术6.2.1电液伺服阀6.2.2电液伺服系统6..经典应用6.3电液比例技术6.3.1比例阀6.3.2电液比例技术的应用6.3.3电液比例技术的发展方向7液压系统的新材料、新工艺7.1简介7.2密封技术7.2.1密封新材料7.2.2密封新结构7..密封制造新工艺7.2.4密封技术的发展方向7.3工程陶瓷7.3.1各种工程陶瓷材料的能对比7.3.2工程陶瓷材料在高速高压旋转密封中的应用7.3.3工程陶瓷在水压元件中的应用7.3.4陶瓷涂层技术及在水压元件中的应用7.4工程塑料7.4.1工程塑料在水压元件中的应用7.4.2工程塑料在水压元件中的应用实例7.4.3使用工程塑料应注意的问题7.5形状记忆合金7.5.1形状记忆合金的特点7.5.2记忆合金在液压中的应用7.6高速冲压技术8液压技术的节能化8.1液压系统节能8.1.1液压传动系统产生的能量损失8.1.2动力元件部分的节能分析8.1.3控制元件部分的节能分析8.1.4执行元件部分的节能分析8.1.5管道部分的节能分析8.1.6液压系统的节能回路8.1.7的影响液压节能的因素8.2液压系统节能化应用举例8.2.1液压混合动力车8.2.2二次调节液压抽油机8..全液压势能回收抽油机8.2.4电动静液压作动器9液压技术的数字化9.1液压数字化综述9.2数字液压元件9.2.1数字控制阀9.2.2数字液压泵9..数字液压缸9.2.4数字液压马达9.3液压系统的数字与计算机辅设计9.4计算机辅测试9.4.1静态特的测试技术9.4.2动态特的测试技术9.4.3综合能的测试技术9.5液压数字系统发展实例9.5.1汽车防抱死制动系统9.5.2专家智能伺服缸9.5.3碾扩机的伺服进给系统9.5.4利用液压站搭建的液压系统9.5.5波浪补偿装置系统9.5.6六自由度控制平台9.5.7液压冷轧板厚自动控制系统9.5.8液压悬臂掘进机器人9.5.9液压式运梁车9.5.10数字液压驱动摊铺机9.5.11液压驱动控制泵送臂架9.5.12结晶器在线调宽驱动控制系统9.5.13数字调速器9.5.14钻井数字液压升沉补偿系统9.5.15大功率特种作业机器人10液压系统的智能化10.1智能液压元件10.1.1智能液压元件的主体构成10.1.2智能液压元件的控制功能与特点10.1.3对液压元件能的总线及其通讯功能10.1.4液压智能元件配套的控制器与软件10.2液压系统故障智能诊断技术10.2.1多种知识表示方法的结合10.2.2经验知识与原理知识的紧密结合10..多种智能故障诊断方法的混合10.2.4虚拟现实技术将得到重视和应用10.2.5数据库技术与人工智能技术相互渗透10.3液压系统中的智能化控制10.3.1液压挖掘机的智能化控制10.3.2液压机的智能化控制参考文献
宋锦春(1957.3-),男,中员,辽宁沈阳人,工学博士,教授,博士生导师。曾任东北大学机械工程与自动化学院副院长,现任东北大学液压与气动技术研究所所长,宝山钢铁集团公司兼职教授。曾在英国BrightonUniversity留学和美国Giddings&Lewes公司研修。
本书比较系统地介绍了现代液压技术,是对现代液压技术发展现状与趋势的分析、研究及判断。全书共9章,靠前、2章叙述了现代液压发展的高压化、轻量化趋势,第3章论述现代液压技术结构模块化、集成化,第4、5章讨论液压新介质的发展、液压系统比例伺服化,第6章介绍新材料、新工艺在液压系统设计中的应用,第7章讨论液压传动系统产生能量损失及其节能化,第8章论述液压控制系统数字化在工业生产中的应用,第9章介绍现代液压技术发展智能化。本书理论与实际应用结合,可作为高等学校生和的液压传动与控制相关课程的教材,也可供从事液
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