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內容簡介: |
社本书系燕山大学吴晓明教授总结多年的教学与科研实践经验,从工程应用出发,编著的一本多路阀技术书籍。其主要内容包括:液压基础知识;多路阀技术基础;多路阀的结构组成;常用多路阀控制回路;典型多路阀的结构和工作原理;多路阀的维护、保养和故障排除;多路阀在液压挖掘机上的应用。
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目錄:
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前言第1章液压基础知识11.1液压传动技术的理论基础11.1.1流体传动与控制(液压与气动)的定义11.1.2液压传动的优缺点11.1.3力学基本定律(牛顿、二定律)21.1.4帕斯卡原理21.1.5静压传动41.1.6流体动力学质量守恒定律41.1.7流体的能量守恒——伯努利(Bernoulli)方程 61.2几个基本概念71.2.1油液的体积弹性模量71.2.2动态封闭容腔和动态封闭容腔压力81.2.3压力91.2.4流量101.2.5液压油动力黏度和运动黏度111.2.6污染度131.2.7空穴现象151.3开式和闭式回路171.3.1开式回路171.3.2闭式回路171.4开中心系统和闭中心系统191.4.1开中心系统191.4.2闭中心系统201.4.3开中心系统和闭中心系统优缺点对比分析211.5负载敏感和压力补偿241.5.1负载敏感241.5.2压力补偿241.6液压系统常用单位之间的换算关系24第2章多路阀技术基础272.1溢流阀272.1.1插装式溢流阀272.1.2结构类型272.1.3补油溢流阀(安全阀)292.2液阻与节流口302.3节流阀332.4流量阀352.4.1二通流量阀352.4.2三通流量阀402.4.3先导式流量阀422.4.4二通流量阀(二通压力补偿器)和三通流量阀(三通压力补偿器)的应用432.4.5阀的负载压力补偿与系统的负载适应控制在不同场合的不同应用432.4.6二通和三通流量阀的其他应用442.5滑阀472.5.1滑阀内的密封和泄漏472.5.2流动阻力(液阻)482.5.3阀芯上的干扰力482.5.4功率域492.5.5启闭转换492.6节流槽节流面积的计算512.6.1节流槽节流面积的计算准则522.6.2节流槽阀口过流面积计算562.6.3其他几种阀口过流面积的计算572.7液动力的计算62液压多路阀原理及应用实例目录第3章多路阀的结构组成653.1概述653.2多路阀的应用、定义和构成673.3多路阀的优点713.4多路阀的类型713.4.1按阀体结构形式分类713.4.2按滑阀的连通方式分类(各联油路的关系)723.4.3根据采用多路阀的液压系统中液压泵的卸荷方式分类773.4.4按方向控制阀阀体内的流道加工方式分类783.4.5按压力补偿器的位置分类(负载敏感型)783.4.6按操控形式分类783.4.7多路阀的先导阀803.5多路阀的性能指标及影响因素903.6多路阀阀芯机能和节流槽形状913.6.1通路数及位数913.6.2滑阀机能913.6.3节流槽形状913.7六通多路阀的基本型式与特性933.7.1六通多路阀的基本形式933.7.2六通多路阀的流量微调与压力微调特性943.7.3六通多路阀附加的负流量控制系统953.8四通多路阀的基本型式与特性963.8.1四通多路阀的开中心负载敏感系统963.8.2四通多路阀的闭中心负载敏感系统973.9负载敏感阀反馈通道实现方式993.9.1两端分别接通型1003.9.2一端接通常通型1003.9.3一端接通常闭型1003.9.4两端封闭常闭型1013.10电液比例多路阀101第4章常用多路阀控制回路1034.1概述1034.2恒流量系统(Constant Flow,CF)或开中心系统(Open Center)1084.2.1基本回路1084.2.2扩充回路1084.2.3中位油液循环P→R的压力损失1104.2.4高精度控制范围(转换位)的功率损失1114.2.5功率界限内的特性(p=pLmax,q=qpmax)1114.2.6阀芯的遮盖1134.2.7控制特性1134.2.8阀芯的操纵力 1144.2.9系统的优缺点1144.3恒压系统(Constant Pressure,CP)或闭中心系统(Closed Center)1154.3.1基本回路 1154.3.2扩充回路1164.3.3中位压力损失1164.3.4功率细分1164.3.5功率界限内的特性1174.3.6系统的优缺点1174.4带定量泵的负载敏感系统(开中心负载敏感系统OCLS) 1174.4.1基本回路1174.4.2扩充回路1184.4.3中位油液循环P→R的压力损失1194.4.4功率细分1194.4.5功率界限内的特性1204.4.6控制特性1214.4.7阀芯的操纵力1214.4.8系统的优缺点 1214.4.9带压力补偿器和可调节溢流阀的多路阀进油联1224.4.10配有Δp切换的进油联1234.5带变量泵的负载敏感系统(闭中心负载敏感系统) 1254.5.1基本回路1254.5.2扩充回路1254.5.3中位油液循环P→R的压力损失1254.5.4功率细分1254.5.5功率界限内的特性1264.5.6系统的优缺点1264.5.7带压力补偿器的CCLS回路1274.5.8LS系统流量分配特性1294.5.9进口压力补偿在挖掘机上的应用1304.5.10电液负载敏感系统1374.6负流量控制回路1384.6.1负流量控制基本原理1384.6.2负流量控制泵1394.6.3挖掘机负流量控制液压系统基本原理1394.6.4负流量控制泵——六通多路阀系统控制模型1404.6.5负流量控制系统节能性分析1434.7正流量控制回路1454.7.1回路分析1454.7.2动作过程1464.7.3两种正流量液压系统1474.7.4三种液压泵流量控制原理的优缺点1484.8抗饱和(或称分流比)负载敏感压力补偿系统1494.8.1概述1494.8.2阀前压力补偿分流比负载敏感系统(林德LSC系统)1514.8.3阀后压力补偿分流比负载敏感系统1534.8.4回油路压力补偿分流比负载敏感系统(东芝IB系列
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內容試閱:
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多路阀(即多路换向阀)是用于控制多负载(多用户)的一组方向控制阀,它是以两个以上的换向阀为主体,多联组成,外加功能阀(限压阀、限速阀、补油阀、单向阀等)组成的控制阀组。该阀具有阀体结构集成度高、通用性好、油路连接行程短、流道阻力损失小及速度响应灵敏等特点,被广泛应用于工程机械领域。随着科学技术的进步,多路阀的结构和控制方法发生了很大的变化,一些新技术,例如正、负流量控制,压力补偿(阀前补偿、阀后补偿),负载敏感等已经广泛应用于多路阀液压系统中,这些技术的应用大大提高了工程机械的行驶性、作业性、安全性、舒适性和经济性。近年来,随着我国工程机械行业的迅速发展,人们对工程机械性能的要求也越来越高。同时一些企业为了提升行业的竞争力,对工程机械的作业性能以及能源利用率等提出了更高的要求,这就使得传统的多路阀在技术性能上相形见绌,无法满足用户的需要。而且,目前决定工程机械性能的主要产品之一的多路阀却主要依赖进口,国内生产的多路阀产品大多结构简单,因此对国内的企业和研究机构来讲,急需加大对多路阀的设计研发力度,开发有自主知识产权的多路阀产品。遗憾的是,国内高校的液压专业并不讲授多路阀的知识,以往的一些教科书、液压手册当中专门介绍多路阀的内容要么较少,要么不系统,这给从事液压专业的广大技术研发人员带来诸多不便。由于我国的技术人员不了解多路阀的结构组成和工作原理,因此也很难做到正确使用和现场维护,同时也影响了新产品的研发。为了适应当今多路阀技术的发展变化,并满足各类读者特别是从事液压技术工作的读者需要,提高科研技术人员使用和维护多路阀的水平,促进国内多路阀液压技术的普及和提高,作者在总结多年从事液压技术教学、科研经验的基础上,广泛收集了国内外有关多路阀方面的资料,历时三载,编写了《液压多路阀原理及应用实例》一书,其目的是希望能对从事工程机械的科技人员了解多路阀有所帮助,也希望本书能像作者编写的《液压变量泵(马达)变量调节原理与应用》一书一样通俗易懂,以提升工程机械领域广大液压技术人员的技术水平。本书旨在为对生产、维修和开发多路阀和行走机械液压系统方面感兴趣的读者提供原理性和系统应用方面的基本知识,全书以液压基础知识、多路阀技术基础、元件、回路、典型结构和工作原理、维护保养故障排除和应用作为内容的结构主线,对多路阀的液压技术进行了系统的阐述。本书适合液压专业的科研人员,设计、制造调试和使用维护部门的工程技术人员,工程机械现场工作人员,大专院校有关专业师生使用。本书侧重从工程应用角度出发,介绍了几种典型多路阀的基本类型和技术性能,多路阀的结构组成,压力补偿和负载敏感技术,常用多路阀控制回路以及多路阀的拆装、调试、试验等方面的内容。在本书完稿之际,作者感谢燕山大学机电控制工程系同仁们所给予的意见建议和大力支持。在本书的编写过程中,引用了Rexroth、Parker、Danfoss、Linde、Kawasaki、Hawe、Hydac、EatonVickers等公司产品样本、培训教程的一些内容,在此一并感谢。由于时间和条件限制,再加上作者水平有限,书稿虽几经修改,难免还有疏漏和错误之处,请读者指正。
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