现代气动元件与系统出版时间: 2014 内容简介 《现代气动元件与系统》是“先进液压气动技术丛书”之一。本书侧重从工程应用出发,系统地讲述了气压传动与控制技术中各类元件的工作原理、结构特征、性能特点、使用注意事项和故障排除方法,讨论了逻辑控制系统、行程程序控制系统、气动伺服系统的分析、研究和设计方法。为了便于学习和选用,本书还给出了气压控制的一些基本回路、常用回路和电气控制电路。本书适合从事气压传动与控制专业的科研设计、制造调试和使用维护部门的工程技术人员、相关现场工作人员、大专院校有关专业师生使用,也可作为高等院校流体传动与控制专业的参考教材。第1章气动基础知识11.1气动技术历史发展与应用11.1.1气动技术的发展历史11.1.2气动技术的应用11.2气动技术的新发展31.2.1精确化31.2.2高速化41.2.3小型化41.2.4复合化51.2.5集成化51.2.6网络化61.2.7气动机器人和气动机械手61.2.8真空技术61.2.9节能、环保与绿色化发展61.3气动技术的特点71.3.1气动传动的优点81.3.2气动传动的缺点91.4气动技术的一些基本概念91.4.1常用压力单位91.4.2气阻及有效断面积91.4.3标准状态和标准体积131.5气动系统的基本组成131.6空气的物理性质151.7空气的热力学性质161.7.1理想气体的状态方程161.7.2热量、功181.7.3热力学过程181.8湿空气201.8.1湿空气对气动系统的影响201.8.2绝对湿度、相对湿度、露点201.8.3湿空气的密度221.8.4压缩空气221.9气体在管道中的流动特性241.9.1不可压缩流动241.9.2可压缩流动271.9.3变截面管道中的亚音速和超音速流动30第2章气动执行元件342.1气缸的分类和特点342.2气缸的工作原理352.2.1普通气缸352.2.2组合气缸382.2.3特殊气缸402.2.4气爪(手指气缸)522.2.5摆动气缸532.3气缸的结构和常用计算方法562.3.1气缸的主要结构562.3.2缸筒与端盖的连接方法592.4常用气缸的计算602.4.1理论输出力602.4.2实际输出力602.4.3负载率α612.4.4缸径D612.4.5气缸行程的选择及活塞杆的长度限制和挠度632.4.6耗气量642.5气缸的性能652.5.1气缸的技术指标652.5.2压力?位移特性662.5.3气缸的缓冲计算672.6气缸的选用、使用注意事项682.6.1气缸的选择要点682.6.2气缸使用注意事项682.7气马达692.7.1气马达的分类和特点692.7.2气马达的工作原理702.7.3气马达的特性732.8气动肌肉76第3章气动控制阀783.1气动控制阀的分类783.2压力控制阀783.2.1减压阀793.2.2顺序阀853.2.3溢流阀(安全阀)853.3流量控制阀883.3.1流量控制原理883.3.2普通节流阀883.3.3单向节流阀903.3.4排气节流阀903.3.5节流阀的选择与使用903.4方向控制阀913.4.1方向控制阀的分类913.4.2气动控制阀的结构特性943.4.3方向控制阀的通口数和换向机能983.4.4电磁换向阀1003.4.5气控换向阀1053.4.6机械控制或人力控制方向换向阀1103.4.7单向型方向阀1133.5阀岛1153.5.1带多针接口的阀岛1163.5.2带现场总线的阀岛1163.5.3可编程阀岛1173.5.4模块式阀岛117第4章气动能源及气动辅助元件1194.1气源装置概述1194.1.1气源系统的组成1194.1.2气动系统对压缩空气质量的要求1204.1.3空气压缩机1204.1.4气动装置的耗气量及压气机站机组容量的选择1244.2空气净化设备1254.2.1后冷却器1254.2.2主路过滤器、油水分离器及空气过滤器1264.2.3干燥器1294.2.4自动排水器1324.3油雾器1324.3.1油雾器的工作原理1334.3.2油雾器的性能指标1344.3.3油雾器的选择和使用注意事项1344.4储气罐1354.5消声器1364.6压缩空气的输送管道分类和配管方式1374.6.1气动系统的管路分类1374.6.2主管路配管方式1384.6.3配管注意事项1394.7管路、管路连接件和附件1404.7.1气动管路1404.7.2管路的连接方式1414.7.3管路接头1414.7.4软管接头1424.7.5使用注意事项1444.7.6压缩空气主管道尺寸的计算1444.7.7螺纹连接及管路连接的选择和评定标准144第5章气动转换元件及比例阀1465.1气动位置传感器1465.1.1背压式传感器(气障式)1465.1.2反射式传感器1475.1.3遮断式传感器(气栅式传感器)1485.1.4对冲式传感器1495.1.5负压式传感器1505.1.6涡流式探头1515.1.7超声波探头1515.2气动放大器1525.2.1膜片式气动放大器1525.2.2滑柱式气动放大器1535.2.3膜片滑块式放大器1545.2.4泄气型气动放大器1545.2.5膜片?滑阀式气动放大器1545.2.6膜片式比例放大器1545.2.7对冲式放大器1555.3气动测量的应用1575.3.1流速式气动测量原理1575.3.2流量式气动测量原理1575.3.3压力式气动测量原理1585.3.4滑阀叠合量(搭接量)测量原理1595.3.5气桥法测量线径1615.3.6位置伺服系统测量工件尺寸1615.3.7工件尺寸分选装置1625.4气?液转换器1625.4.1气?液转换器的结构1625.4.2气?液转换器的选择使用1625.5电?气转换器1645.6气?电转换器1645.6.1干簧管式气?电转换器1655.6.2膜片式气?电转换器1655.7压力开关1665.7.1高低压控制器1665.7.2可调压力开关1675.7.3多用途压力开关1685.8气动变送器1695.8.1差压变送器1695.8.2比值器1715.8.3压力变送器1725.9气动显示器1725.10气动比例阀1735.10.1气动比例阀的分类1735.10.2比例压力阀1745.10.3比例流量阀1795.10.4电/气比例阀的选择181第6章真空元件1826.1概述1826.1.1真空度1826.1.2真空发生系统的特点及其应用1826.2真空泵1846.3真空发生器1856.3.1普通真空发生器工作原理1856.3.2真空发生器的结构1876.3.3带喷射开关的真空发生器1876.3.4组合真空发生器1876.3.5真空发生器的性能1886.4真空吸盘1896.4.1真空吸盘的结构1896.4.2真空吸盘的吸力计算1906.5真空用气阀1916.5.1真空电磁阀1916.5.2减压阀1916.5.3换向阀1936.5.4节流阀1946.5.5单向阀1946.5.6真空安全阀1946.5.7真空顺序阀1946.6真空开关1966.7真空过滤器1976.8真空元件的选定1976.8.1吸盘的选定1976.8.2真空发生器及真空切换阀的选定1986.9使用注意事项200第7章逻辑代数与逻辑控制系统2027.1概述2027.2逻辑代数2027.2.1基本逻辑运算及其恒等式2027.2.2基本定律2037.2.3形式定律2037.2.4逻辑运算规则和对偶定理2047.3逻辑函数、真值表和基本逻辑门2047.3.1逻辑函数2047.3.2真值表2047.3.3基本逻辑门2057.4逻辑图2067.5逻辑代数法设计逻辑线路2067.5.1逻辑函数的标准形式(与?或式和或?与式)2077.5.2逻辑函数的公式法化简2087.5.3用真值表求逻辑函数的最简式2097.6卡诺图法设计逻辑线路2117.6.1用卡诺图化简逻辑函数2117.6.2卡诺图法在逻辑线路设计中的应用213第8章行程程序控制系统2178.1概述2178.2电气?气动控制系统2188.2.1是门电路(YES)2188.2.2或门电路(OR)2188.2.3与门电路(AND)2198.2.4自保持电路2198.2.5互锁电路2198.2.6延时电路2198.2.7直接控制和间接控制电路2208.2.8计数电路2208.3行程程序回路设计的最主要矛盾——障碍信号2218.4X?D状态线图2238.4.1X?D状态线图图框的画法2238.4.2动作状态线(D线)的画法2248.4.3信号线(X线)的画法2248.5障碍信号的判别及其消除2258.5.1障碍信号的判别2258.5.2障碍信号的消除2258.6串级法消除障碍2298.7单往复回路的设计2318.7.1 X?D状态线图2328.7.2电气控制线路图2358.7.3单控主控阀控制回路的设计方法2368.7.4程序控制线图法2408.8多往复回路的设计2448.8.1多往复运动的特点和处理方法2448.8.2多往复程序的信号?动作状态线图的画法2448.9选择行程控制回路的设计2478.9.1自动选择程序2478.9.2人工预选程序249第9章气动伺服阀的一般分析2529.1气动伺服阀的分类2529.1.1气动滑阀2529.1.2喷嘴?挡板阀2549.1.3射流管阀2549.1.4开关阀2559.2气动伺服阀压力?流量特性的一般分析2569.2.1基本假设2569.2.2串联节流器的无量纲流量特性2569.2.3两串联节流器流动状态的可能组合2599.2.4气动伺服阀压力?流量特性的一般方程2609.3阀的压力特性、起始压力和压力灵敏度2639.3.1压力特性2639.3.2起始压力2659.3.3压力灵敏度2679.4阀的流量特性和流量放大系数2699.5压力?流量特性的线性化、阀系数2709.6阀的耗气量、输出功率及效率2729.7气缸腔内工作过程的动态分析2739.8三通阀的分析2759.8.1压力?流量特性2769.8.2阀系数2789.8.3无量纲功率特性2799.8.4气缸工作腔内动态过程的分析2829.8.5三通阀控缸负载装置分析2829.9电/气伺服阀2849.9.1电/气伺服阀的分类2849.9.2喷嘴?挡板型伺服阀2849.9.3直动式电反馈气动伺服阀285第10章气动伺服系统28810.1射流管式舵机的性能分析28810.1.1系统介绍28810.1.2系统的数学模型28910.2脉宽调制差动缸气动伺服系统29910.2.1脉宽调制系统简介29910.2.2PWM线性化舵机系统30110.2.3PWM线性化气动舵机的数学模型30310.2.4系统载波频率的选择30710.3双作用气缸PWM线性化系统分析30910.3.1控制器及开关阀的数学模型31010.3.2阀缸部分数学模型31110.3.3起始压力的求法31210.3.4线性化模型31310.3.5PWM线性化的阀系数的求解315第11章气动回路31711.1概述31711.2基本回路31711.2.1供给回路31711.2.2排出回路31811.2.3气动换向回路31911.2.4差动回路32011.2.5气马达回路32111.3功能回路32111.3.1力控制回路32111.3.2转矩控制回路32211.3.3速度控制回路32511.3.4间接控制32811.3.5气液联动速度控制回路32811.3.6变速回路32911.3.7缓冲回路32911.3.8位置(角度)控制回路33111.4气动逻辑回路33611.5应用回路33711.5.1增压回路33711.5.2冲压回路33811.5.3往复回路33911.5.4气缸同步动作回路34111.5.5张力控制回路34211.5.6平衡回路34311.5.7节能回路34411.5.8往复(振荡)回路34511.5.9安全保护回路34511.5.10真空回路35111.5.11特殊回路35311.6其他回路35311.6.1气动放大器应用回路35311.6.2自保持控制回路35311.6.3中途停止回路353第12章气动系统的设计35512.1设计概述35512.2气动断续控制系统的设计35812.2.1气动断续控制系统的设计步骤35812.2.2设计举例36212.3电气?气动程序回路设计37112.3.1用直觉法(经验法)设计电气回路图37112.3.2用串级法设计电气回路图376参考文献385 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