土压平衡盾构电液控制技术出版时间:2013年版内容简介 《土压平衡盾构电液控制技术》主要阐述土压平衡盾构电液控制系统的关键技术、机电液一体化及节能、可靠性、安全性等方面的相关理论和实验研究的相关成果,内容新颖,重视理论与工程实际相结合。《土压平衡盾构电液控制技术》分为理论篇和实践篇。理论篇重点讨论电液控制系统对多变工况的适应性,动力源、传动控制机构的功率匹配性,以及电液控制系统自动化、智能化设计,控制系统的数学模型建立以及对系统进行动态特性数字仿真设计,介绍相关的控制策略、故障监测与诊断方法等。实践篇结合实际工程项目及土压平衡盾构试验样机,对不同工况时盾构不同工作系统的设计优化和动态特性进行了试验研究。《土压平衡盾构电液控制技术》的研究成果对于其他类型盾构机械的设计也具有参考和借鉴意义。《土压平衡盾构电液控制技术》可作为高校、科研院所、生产企业和应用单位的机械工程、机电控制、液压技术以及机电一体化等专业的教学和科研用书。目录前言第一部分 理论篇第1章 绪论1.1 土压平衡盾构原理1.1.1 盾构法及施工设备1.1.2 土压平衡盾构组成1.1.3 土压平衡盾构工作原理1.2 土压平衡盾构技术进展1.2.1 土压平衡盾构发展历程1.2.2 国内外发展现状1.2.3 技术进展及发展趋势1.3 土压平衡盾构关键技术1.3.1 地质适应性1.3.2 刀盘系统1.3.3 控制技术1.3.4 电液系统1.3.5 状态监控1.3.6 辅助系统1.4 土压平衡盾构电液控制技术应用与发展1.4.1 刀盘驱动电液控制技术发展现状1.4.2 推进系统电液控制技术研究现状1.4.3 管片拼装电液控制技术研究现状1.4.4 盾构掘进电液控制技术研究现状1.4.5 盾构试验台电液控制技术研究现状第2章 土压平衡盾构的负载特性2.1 不同地质条件下盾构的负载特性2.1.1 冲击黏土的负载特性2.1.2 洪积黏土的负载特性2.1.3 砂质土的负载特性2.1.4 砂砾和大卵石的负载特性2.1.5 泥岩的负载特性2.2 土压平衡盾构的结构和设计要点2.2.1 钢壳机构2.2.2 推进机构2.2.3 搅拌及排土机构2.2.4 管片拼装机构2.2.5 附属装置2.3 刀盘刀具的负载特性2.3.1 刀盘的结构特点2.3.2 刀具形式2.3.3 刀具布置对刀具的保护2.3.4 刀具切割破岩机理2.3.5 刀盘结构2.3.6 刀具布置2.3.7 刀盘支撑2.3.8 搅拌棒2.3.9 刀具设计特点2.4 盾构刀盘转速智能控制系统2.4.1 基于统计分类的土层识别方法2.4.2 盾构刀盘转速智能控制研究第3章 土压平衡盾构驱动电液控制系统3.1 盾构刀盘扭矩的计算及其土层特征3.1.1 盾构刀盘扭矩影响因素分析3.1.2 土压平衡盾构刀盘扭矩计算模型研究3.2 刀盘驱动系统电液控制技术3.2.1 刀盘驱动系统3.2.2 刀盘电液驱动的节能化发展3.3 盾构刀盘驱动电液系统设计3.3.1 刀盘驱动电液系统原理3.3.2 刀盘驱动电液系统计算3.3.3 刀盘驱动电液系统集成3.4 多泵组合驱动盾构刀盘电液系统3.4.1 多泵组合驱动电液系统仿真研究3.4.2 多泵组合驱动电液系统功率匹配控制策略3.4.3 多泵组合驱动液压系统运行试验3.5 大闭环控制盾构刀盘电液系统3.5.1 模拟盾构刀盘驱动试验与仿真3.5.2 大闭环控制变转速驱动电液系统第4章 土压平衡盾构推进电液控制系统4.1 推进系统电液控制技术4.1.1 传统推进控制模式4.1.2 简化推进控制模式4.2 盾构掘进机推进力计算4.2.1 传统推进力计算模型4.2.2 推进分项阻力计算4.2.3 推进力计算模型4.2.4 试验结果及分析4.3 盾构推进电液系统设计4.3.1 推进电液系统工作原理4.3.2 推进电液系统主要参数设计计算4.4 推进电液系统比例压力流量复合控制仿真4.4.1 模型建立4.4.2 推进开环控制仿真4.4.3 推进比例压力流量复合控制仿真4.4.4 液压缸回退仿真4.4.5 现场测试及结果分析4.5 盾构推进液压缸动力参数校核4.5.1 研究内容4.5.2 盾构液压缸尺寸核算4.5.3 盾构液压缸实体建模与有限元分析第5章 土压平衡盾构螺旋输送电液控制系统5.1 盾构掘进时螺旋输送机的功用5.1.1 土压平衡盾构输送原理5.1.2 螺旋输送机出土量与螺旋形式5.1.3 螺旋输送机出土量与转速的关系5.1.4 螺旋输送机力学模型的建立5.1.5 螺旋输送机排土控制策略5.2 螺旋输送机液压系统工作原理5.2.1 螺旋输送机比例电液系统5.2.2 螺旋输送机液压系统参数计算5.2.3 螺旋输送机液压阀块集成5.2.4 螺旋输送试验研究5.3 盾构螺旋输送机电液系统流量补偿研究5.3.1 基于流量补偿的系统控制5.3.2 系统仿真研究5.4 盾构螺旋输送排土控制分析5.4.1 螺旋输送机结构及工作原理5.4.2 螺旋输送机变量泵液压系统原理第6章 土压平衡盾构管片拼装电液控制系统6.1 管片拼装机工作原理及管片拼装过程6.1.1 管片拼装机设备及施工工艺6.1.2 管片拼装机主要技术参数及设计要求6.1.3 管片拼装机部件结构和技术特点6.2 管片拼装机液压系统主要参数计算6.2.1 管片拼装机液压系统主要技术要求6.2.2 系统主要参数计算6.2.3 盾构施工现场测试6.3 管片拼装机液压系统分析6.3.1 管片拼装机周向回转液压系统6.3.2 管片拼装机纵向移动液压系统6.3.3 管片机径向移动液压系统6.3.4 管片头回转控制液压系统6.3.5 管片头抓紧液压系统6.3.6 管片倾斜液压控制系统6.4 管片拼装机控制系统建模6.4.1 恒功率恒压变量泵建模6.4.2 比例方向流量阀建模6.4.3 低速大扭矩液压马达及平衡回路建模6.4.4 减速机构的传动数学模型6.5 管片拼装机定位控制6.5.1 管片拼装定位电液控制系统建模6.5.2 管片拼装定位电液控制系统仿真第7章 土压平衡盾构辅助工序电液控制系统7.1 同步注浆系统7.1.1 同步注浆施工方法7.1.2 同步注浆主要技术参数7.1.3 同步注浆管路系统7.1.4 同步注浆液压系统7.1.5 采用负载敏感泵的同步注浆液压系统7.2 超挖刀电液控制系统7.2.1 超挖刀位移检测系统7.2.2 盾构常用刀具和超挖刀原理7.2.3 超挖刀电液系统原理7.3 管片运输、生产设备电液控制系统7.3.1 管片运输机电液系统7.3.2 管片运输车液压系统7.3.3 管片生产设备电液系统第二部分 实践篇第8章 土压平衡盾构试验台及其电液技术8.1 盾构模拟试验台国内外研究发展概况8.1.1 盾构模拟试验台的分类8.1.2 国内盾构模拟试验台的发展现状8.1.3 盾构模拟试验台的局限性和发展趋势8.2 盾构控制系统模拟试验台8.2.1 总体方案介绍8.2.2 技术参数确定8.2.3 控制系统设计8.2.4 盾构电气监控系统应用软件的开发8.3 盾构推进系统模拟试验台8.3.1 推进系统试验平台液压系统8.3.2 推进系统试验平台电控系统8.4 缩尺盾构掘进模拟试验台8.4.1 目标和意义8.4.2 模拟盾构主要组成及参数8.4.3 模拟盾构各系统设计8.4.4 推进系统设计8.4.5 螺旋输送机系统设计8.4.6 其他部件结构设计8.4.7 液压泵站设计8.4.8 数据采集控制系统8.5 ?1.8m盾构模拟试验台第9章 全断面掘进机综合试验台及其电液系统9.1 全断面综合试验台系统9.1.1 综合试验台构成9.1.2 盾构试验台结构参数确定9.2 试验土箱及加载系统9.2.1 土箱参数确定9.2.2 土箱结构设计9.2.3 土箱加载机构9.2.4 加载液压系统9.2.5 加载辅助系统9.3 试验台电液控制系统9.3.1 模拟试验台液压控制系统9.3.2 模拟试验台电气控制系统9.4 数据采集及处理系统9.4.1 系统网络体系结构9.4.2 主要功能描述9.4.3 系统技术实现9.4.4 系统安全与扩展第10章 土压平衡盾构试验台监控系统10.1 盾构模拟试验平台监控系统软硬件结构设计10.1.1 监控系统硬件结构设计10.1.2 监控系统软件结构设计10.1.3 监控系统配置与运行环境10.1.4 监控系统的供配电设计10.2 盾构系统PLC控制设计10.2.1 基于CC-Link现场总线的PLC控制系统结构10.2.2 盾构电液系统PLC控制策略10.3 盾构电液系统监控组态开发10.3.1 组态王与Q系列PLC的数据连接10.3.2 盾构电液监控系统组态画面开发10.3.3 盾构监控系统的数据存储与显示10.3.4 基于ActiveX的控件式算法设计10.4 监控系统的应用效果及改进第11章 掘进试验时电液系统性能分析11.1 土压平衡盾构推进电液系统试验11.1.1 推进电液系统控制策略分析11.1.2 推进电液系统压力流量复合控制分析11.1.3 推进电液系统同步控制试验11.2 土压平衡盾构土压平衡控制试验11.2.1 土压平衡盾构掘进的土压控制11.2.2 密封土舱内土压平衡的实现11.3 盾构掘进试验中的负载关系分析11.3.1 掘进过程中盾构总推力的变化规律11.3.2 掘进过程中盾构刀盘扭矩的变化规律11.3.3 盾构刀盘扭矩和总推力的关系11.3.4 不同土层及刀盘开口率对刀盘扭矩的影响11.3.5 推进力和土舱压力对刀盘扭矩的影响11.4 盾构推进力和轨迹控制试验11.4.1 盾构推进力的精确控制11.4.2 盾构推进轨迹跟踪控制试验第12章 盾构推进液压系统突变载荷顺应性研究12.1 顺应性定义及其描述12.1.1 顺应性定义12.1.2 顺应性描述12.1.3 顺应性公式表达12.2 推进系统突变载荷顺应性模拟试验12.2.1 推进系统载荷模型12.2.2 顺应性仿真分析12.2.3 顺应性模拟试验描述12.2.4 顺应性模拟试验结果12.3 典型推进液压系统顺应性对比12.3.1 典型盾构推进液压系统12.3.2 顺应性对比结果12.4 典型地质推进液压系统顺应性效果评价12.4.1 顺应效果评价指标12.4.2 深圳地铁工程描述12.4.3 四种盾构顺应效果评价12.5 基于顺应性的盾构推进液压系统设计12.5.1 顺应性影响因素分析12.5.2 基于顺应性的新型推进液压系统设计12.5.3 新型推进液压系统的顺应效果参考文献索引 上一篇: 工程制图基础教程(非机械类专业适用)2010年版 下一篇: 工程图纸绘制与识读