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机械设计手册(第五版)
机械设计手册(第五版)
技术资料目录
机械设计手册(第五版)
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前言
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基础篇
1.液压流体力学基础
1.1 流体力学基本理论
1.1.1 作用在流体上的力
1.1.2 流体静压力及其特性
1.1.3 静压力基本方程式
1.1.4 帕斯卡原理
1.1.5 静止液体作用在壁上的总力
1.1.6 连续性方程式
1.1.7 纳维-斯托克斯方程式
1.1.8 伯努利方程式
1.1.9 节流公式
1.1.10 动量方程式
1.1.11 动量矩方程式
1.1.12 力学相似及相似准则
1.2 管流
1.2.1 流体的两种流动状态
1.2.2 雷诺数
1.2.3 圆管层流
1.2.4 同心套管间环形截面的轴向层流
1.2.5 圆管素流
1.2.6 流动起始段
1.2.7 管道中的压力瞬变
1.3 管道中的压力损失
1.3.1 沿程压力损失
1.3.2 局部压力损失
1.3.3 压力损失的叠加
1.3.4 管路计算
1.4 缝隙流
1.4.1 两平行平板间的缝隙流
1.4.2 倾斜壁面形成的缝隙流
1.4.3 动压支承
1.4.4 环形缝隙中的轴向流动
1.4.5 同心环形缝隙沿流变化的轴向流动
1.4.6 同心环形缝隙中旋转运动
1.4.7 两平行圆盘缝隙间的径向流
1.4.9 液压卡紧
1.4.10 缝隙内的热效应
1.5 通过多孔物质的流体流动
1.5.1 过滤过程类型
1.5.2 多孔物质的几何参数
1.5.3 达西定律
1.5.4 滤饼过滤理论
1.5.5 通过多孔物质的实用公式
1.6 气泡油与气穴
1.6.1 溶解空气
1.6.2 掺混空气
1.6.3 气泡油的物理特性
1.6.4 气穴
1.6.5 节流气穴
1.6.6 液压泵的气穴
1.6.7 液压缸中的气穴
2.自动控制理论基础
2.1 概论
2.1.2 反馈控制原理
2.1.3自动控制系统的名词术语
2.1.4 反馈系统分类
2.1.5 对控制系统的基本要求
2.2 拉氏变换的基本知识
2.2.1 拉氏变换
2.2.2 拉氏反变换
2.3 线性定常系统的数学模型
2.3.1 微分方程
2.3.2 传递函数
2.3.3 结构图及其等效变换
2.3.4 信号流图及梅逊公式
2.3.5自动控制系统的结构图和传递函数
2.3.6 典型环节
2.3.7 单位脉冲响应和单位阶跃响应
2.4 时域分析法
2.4.1 稳定性分析
2.4.2 单位阶跃响应的性能指标
2.4.3 典型二阶系统的单位阶跃响应
2.4.4 高阶系统的单位阶跃响应
2.4.5 稳态误差
2.4.6 计算机求解高次代数方程
2.4.7 计算机绘制单位阶跃响应曲线程序
2.5 根轨迹法
2.5.1 根轨迹的概念
2.5.2 根轨迹的幅角条件和幅值条件
2.5.3 根轨迹的性质及草图绘制法则
2.5.4 根轨迹草图绘制举例
2.5.5 计算机绘制根轨迹图程序
2.6 频率响应法
2.6.1 频率特性
2.6.2 频率特性的几何表示法
2.6.3 典型环节的频率特性
2.6.4 开环频率特性的特点
2.6.5 频率特性实验
2.6.6 奈魁斯特稳定判据
2.6.7 稳定裕量
2.6.8 二阶系统频率特性与过渡过程的关系
2.6.9 高阶系统的频域指标与时域指标估计
2.6.10 计算机绘制波德图程序
2.7 自动控制系统校正
2.7.1 系统校正
2.7.2 常用校正装置
2.7.3 串联校正
2.7.4 串联带阻滤波器校正举例
2.7.5 反馈校正
2.8 非线性系统
2.8.1 概述
2.8.2 描述函数法
2.8.3 描述函数分析
2.8.4 非线性特性振荡线性化
2.9 采样控制系统
2.9.1 概述
2.9.2 采样器和保持器的数学模型
2.9.3 采样定理
2.0.4 z变换
2.9.5 脉冲传递函数
2.9.6 采样系统的稳定性
2.9.7 采样系统的瞬态响应
2.9.8 连续系统传递函数的离散化
2.9.9 PID调节算法
2.9.10 采样周期的选择
2.9.11 最少拍系统
2.10 状态变量法基础
2.10.1 控制系统的状态空间描述
2.10.2 线性定常系统状态方程的解
2.10.3 连续时间状态空间表达式的离散化
2.10.4 控制系统的能控性和能观测性
2.10.5 具有二次型性能指标的线性系统的最优控制
3.计算机技术在液压中的应用
3.1 液压CAD概述
3.1.1 CAD的发展历程
3.1.2 CAD系统的组成
3.1.3 液压CAD的功能
3.1.4 计算机图形学基本知识
3.1.5 动态仿真基础理论
3.1.6 有限元分析概论
3.2应用DSH程序系统对液压系统进行动态仿真
3.2.1 概述
3.2.2 DSH程序系统的理论基础
3.2.3 DSH程序系统的结构
3.2.4 DSH动态仿真实例
3.2.5 DSH动态仿真程序系统的进一步发展
3.3 计算机控制的液压系统
3.3.1 计算机控制的液压逻辑系统
3.3.2 计算机控制的液压伺服系统
3.3.3 采样控制系统的设计
3.3.4 数字PID的设计及实现
3.3.5 最少拍系统和快速无波纹系统的设计
3.4 液压产品的计算机辅助试验(CAT)
3.4.1 液压CAT的任务
3.4.2 液压CAT的型式
3.4.3 液压CAT的特点
3.4.4 液压CAT系统的硬件
3.4.5 液压CAT系统的抗干扰
3.4.6 液压CAT的软件
3.4.7 液压CAT系统实例
4.液压国家标准汇编
4.1 中华人民共和国法定计量单位
4.1.1 中华人民共和国法定计量单位
4.1.2 常用法定计量单位及其换算
4.2 优先数和优先数系
4.2.1 术语和定义
4.2.2 系列的种类和代号
4.2.3 优先数系的主要特性
4.2.4 基本系列的应用
4.2.5 优先数系的应用要点
4.3 液压气动国家标准目录汇编
4.4 液压国家标准摘要汇编
4.4.1 液压及气动图形符号
4.4.2 液压气动系统及元件——公称压力系列
4.4.3 液压泵及马达公称排量系列
4.4.4 液压气动系统及元件——缸径及活塞杆外径系列
4.4.5 液压气动系统及元件——软管公称内径系列
4.4.6 液压—隔离式蓄能器公称压力和容积系列
4.4.7 液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列和标记
4.4.8 四油口板式液压方向控制阀安装面
4.4.9 液压泵站油箱公称容量系列
4.4.10 二通插装式液压阀安装连接尺寸
4.4.11 液压气动系统和元件——油(气)口联接螺纹尺寸
4.4.12 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差
4.4.13 液压缸活塞和活塞杆窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差
4.4.14 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差
4.4.15液压气动用O形橡胶密封圈沟槽设计计算准则
4.4.16 液压缸活塞用带支承环的密封沟槽型式、尺寸和公差
4.4.17 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差
4.4.18 液压气动用管接头及其附件公称压力系列
4.4.19 液压缸及气缸公称压力系列
4.4.20 板式液压流量控制阀安装面
4.4.21板式连接液压压力控制阀(不包括溢流阀)、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀安装面
4.4.22 板式连接液压溢流阀安装面
4.4.23 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列
4.4.24 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列
4.4.25 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列
元件篇
5.工作介质
5.1 液压系统对工作介质的一般要求
5.1.1 对工作介质粘度的要求
5.1.2 润滑性
5.1.3 氧化安定性
5.1.4 剪切安定性
5.1.5 防锈和抗腐蚀性
5.1.6 抗乳化性
5.1.7 抗泡沫性
5.1.8 对密封材料的相容性
5.1.9 其他要求
5.2 工作介质的物理化学性质
5.2.1 粘度
5.2.2 密度
5.2.3 温度膨胀
5.2.4 热导率
5.2.5 比热容
5.2.6 体积弹性模量
5.2.7 闪点
5.2.8 凝点
5.2.9 酸值
5.2.10 腐蚀
5.3 工作介质的添加剂
5.3.1 改善基础液物理特性的添加剂
5.3.2 改善基础液化学特性的添加剂
5.3.3 常用国产液压油添加剂代号及应用
5.4 工作介质的分类及性能
5.4.1 工作介质的分类、命名和代号
5.4.2 石油型液压油特性
5.4.3 乳化型液压液的种类及性能
5.4.4 合成型液压液的种类及性能
5.5 工作介质的选用
5.5.1 选择工作介质的原则
5.5.2 工作介质品种的选择
5.5.3 工作介质粘度的选择
6.液压泵和液压马达
6.1 液压泵和液压马达概论
6.1.1 液压泵和液压马达的分类
6.1.2 液压泵和液压马达的主要参数和常用计算公式
6.1.3 液压泵和液压马达的结构特点
6.1.4 液压泵和液压马达的变量方式和控制方式
6.1.5 液压泵和液压马达的选择和应用
6.2 齿轮泵和齿轮马达
6.2.1 概述
6.2.2 典型结构
6.2.3 提高泵的性能的措施
6.2.4 产品介绍
6.2.5 齿轮泵的选择原则
6.2.6 使用须知
6.3 螺杆泵
6.3.1 概述
6.3.2 典型结构
6.3.3 几个特殊问题
6.3.4 产品介绍
6.3.5 选择原则与程序
6.3.6 使用须知
6.4 叶片泵和马达
6.4.1 概述
6.4.2 典型结构
6.4.3 几个特殊问题
6.4.4 产品介绍
6.4.5 液压泵的选择原则
6.4.6 使用须知
6.5 斜盘式轴向柱塞泵和马达
6.5.1 概述
6.5.2 典型结构
6.5.3 特殊问题
6.5.4 产品介绍
6.5.5 选择原则
6.5.6 使用须知
6.6 斜轴式轴向柱塞泵和马达
6.6.1 概述
6.6.2 典型结构
6.6.3 几个特殊问题
6.6.4 产品介绍
6.6.5 选择原则与使用须知
6.7 径向柱塞泵
6.7.1 概述
6.7.2 典型结构
6.7.3 特殊问题
6.7.4 产品介绍
6.7.5 选择原则与使用须知
6.8 曲轴连杆式液压马达
6.8.1 概述
6.8.2 典型结构
6.8.3 几个特殊问题
6.8.4 产品介绍
6.8.5 使用须知
6.9 双斜盘轴向柱塞马达
6.9.1 概述
6.9.2 典型结构
6.9.3 产品介绍
6.9.4 使用须知
6.10 内曲线径向柱塞马达
6.10.1 概述
6.10.2 典型结构
6.10.3 特殊问题
6.10.4 产品介绍
6.10.5 选择原则
6.10.6 使用维护
6.11 轴向球塞式液压马达
6.11.1 概述
6.11.2 典型结构
6.11.3 导轨曲线设计
6.11.4 产品介绍
6.11.5 使用须知
6.12 摆线齿轮液压马达
6.12.1 概述
6.12.2 典型结构
6.12.3 若干特殊问题
6.12.4 产品介绍
6.12.5 选择原则
6.12.6 使用维护须知
6.13 摆动液压马达
6.13.1 概述
6.13.2 典型结构
6.13.3 摆动液压马达的设计和密封选用
6.13.4 产品介绍
6.13.5 选择原则
6.13.6 使用须知
7.液压缸
7.1 概述
7.1.1 分类
7.1.2 主要参数及常用计算公式
7.2 液压缸典型结构
7.2.1 通用液压缸典型结构
7.2.2 专用液压缸典型结构
7.2.3 活塞式旋转液压缸典型结构
7.3 液压缸主要零部件设计
7.3.1 缸筒
7.3.2 活塞
7.3.3 活塞杆
7.3.4 导向环
7.3.5 活塞杆导向套
7.3.6中隔圈(也称限位圈)
7.3.7 缓冲机构
7.3.8 油口尺寸
7.3.9 辅件
7.4 液压缸典型产品介绍
7.4.1 车辆用液压缸
7.4.2 工程用液压缸
7.4.3 冶金用液压缸
7.4.4 船用液压缸
7.4.5 多级液压缸
7.4.6 电液伺服液压缸
7.5 液压缸的设计选用说明
7.5.1 液压缸主要参数的选定
7.5.2 使用工况及安装条件
7.5.3 缓冲机构的选用
7.5.4 密封装置的选用
7.5.5 工作介质的选用
8.液压控制阀
8.1 概论
8.1.1 液压阀的概貌和发展动态
8.1.2 液压阀的作用
8.1.3 液压阀的分类
8.1.4 液压阀的特性
8.2 液压阀的控制机构和安装连接
8.2.1 液压阀的控制机构
8.2.2 液压阀的安装连接
8.3 液压阀用电磁铁
8.3.1 开关式阀用电磁铁
8.3.2 比例阀用电磁铁
8.3.3 阀用电磁铁专用插头座
8.4 压力控制
8.4.1 溢流阀
8.4.2 电磁溢流阀
8.4.3 卸荷溢流阀
8.4.5 平衡阀
8.4.6 减压阀
8.4.7 压力继电器
8.4.8 压力表保护阀
8.4.9 压力控制阀产品表
8.5 流量控制阀
8.5.1 节流阀和单向节流阀
8.5.2 单向行程节流阀
8.5.3 调速阀和单向调速阀
8.5.4 溢流节流阀
8.5.5 分流-集流阀
8.5.6 流量控制阀的结构特点分析
8.5.7 流量控制阀的特性分析
8.5.8 流量控制阀产品汇总表
8.5.9 中、高压流量控制阀产品
8.6 方向控制阀
8.6.1 概述
8.6.2 单向阀
8.6.3 液控单向阀
8.6.4 充液阀
8.6.5 电磁换向阀
8.6.6 电磁球阀
8.6.7 液控换向阀和电液换向阀
8.6.8 手动换向阀
8.6.9 方向控制阀的其他品种
8.6.10 产品介绍
8.7 多路换向阀
8.7.1 多路换向阀的油路形式
8.7.2 多路换向阀的结构及辅助装置
8.7.3 多路换向阀的性能及其特性曲线
8.7.4 新型的多路换向阀
8.7.5 产品表
8.8 叠加阀
8.8.1 概述
8.8.2 叠加阀的分类和结构
8.8.3 叠加阀的使用方法
8.8.4 产品表
8.9 二通插装阀
8.9.1 二通插装阀的组成、结构和工作原理
8.9.2 二通插装阀方向控制组件
8.9.3 二通插装阀压力控制组件
8.9.4 二通插装阀流量控制组件
8.9.5 二通插装阀复合控制组件
8.9.6 数字式二通插装阀控制组件
8.9.7 二通插装阀的基本回路及其组合
8.9.8 产品介绍
9.2 电液数字阀
9.2.1数字阀控制系统的工作原理和组成
液压工程手册
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