行走机械液压技术 作者:朱家琏 编著 出版时间:2015年版内容简介《行走机械液压技术》较系统地介绍现代行走机械液压技术的最新成果,突出先进性、实用性。内容主要包括多路阀技术,液压系统效率,负荷传感系统,流量共享,全液压静、动态动力转向,流量放大器,汽车式驱动与防熄火控制、液压混合动力、全液压制动、冷却风扇液压驱动等。 《行走机械液压技术》可供从事液压技术设计、使用、教学、科研的技术人员参考,也可作为高等院校相关专业师生的教学参考书。目录第1章 中开式旁通分流多路阀1.1 中开式旁通分流多路阀工作阀块的结构特点1.2 等效液桥1.2.1 四通换向阀的等效液桥1.2.2 六通阀块的等效液桥1.2.3 串联、并联、串并联回路工作阀块的等效液桥1.3 定量泵中开液压系统常规多路阀旁通节流调速1.4 旁通式分流多路阀应用于定量泵系统的工作特性1.5 多路阀的基本工作特性1.6 换向阀的尺寸链对换向工作性能的影响第2章 液压系统效率2.1 液压系统效率2.1.1 液压系统总效率2.1.2 液压系统容积效率2.1.3 液压系统结构效率2.2 有关液压系统效率的分析2.2.1 “负荷干涉”的概念2.2.2 “功率跟随性”的概念2.3 根据“压力-时间、流量-时间”的变化关系来查找设计中存在的问题2.4 开式液压系统中开定量泵系统与中闭变量泵系统比较第3章 传统负荷传感系统3.1 负荷传感液压系统基本原理3.2 阀控负荷传感3.2.1 负荷传感流量控制阀3.2.2 阀控负荷传感的本质3.2.3 阀控负荷传感流量控制阀的结构实例3.3 阀控负荷传感多路阀3.3.1 单回路阀控负荷传感多路阀3.3.2 多回路阀控负荷传感系统3.4 压力补偿器3.5 带有压力补偿器的阀控负荷传感多路阀系统3.5.1 压力补偿器在阀控负荷传感多路阀系统中的作用3.5.2 实例——德国哈威的阀控负荷传感多路阀系统3.5.3 定量泵阀控负荷传感系统能量利用3.6 泵控负荷传感系统3.6.1 泵控负荷传感原理3.6.2 泵控负荷传感系统的压力3.6.3 泵控负荷传感系统的流量3.7 多个工作阀块泵控负荷传感多路阀系统3.8 泵控负荷传感系统中的功率损失3.9 流量饱和问题的提出第4章 全液压动力转向器与系统4.1 概述4.2 Orbit全液压转向器的基本结构4.2.1 基本结构4.2.2 基本工作原理4.3 负荷传感全液压转向器4.3.1 负荷传感转向系统实例4.3.2 静态与动态信号负荷传感转向系统4.3.3 静态与动态信号优先阀4.3.4 具有动态信号优先阀的变量泵负荷传感转向系统4.4 流量放大转向装置4.4.1 流量放大阀4.4.2 同轴流量放大器4.4.3 丹佛斯流量放大器4.5 三轮与四轮特种车辆液压转向控制系统4.5.1 四轮特种车辆液压转向控制系统4.5.2 三轮车辆液压转向控制.系统第5章 流量共享负荷传感系统与其他5.1 传统负载传感系统无抗泵流量饱和能力5.2 采用流量共享(LlFD或LLJDV)技术解决流量饱和问题5.3 流量共享压力补偿方向控制阀块结构实例5.3.1 意大利PtydrocorllroI公司HC.EX3 4 阀的流量共享技术5.3.2 力士乐M7 -2 2 LUDV阀块5.3.3 Parker公司具有抗饱和能力的前补偿系统5.4 负流量控制(NegativeFlowCorltrol)5.5 正流量控制(PositiveFlowCotltrol)第6章 汽车式驱动与防熄火控制6.1 电子控制汽车式驱动与防熄火6.2 几种商业化电子控制汽车式驱动系统6.2.1 EATON公司的电控汽车式传动系统(ElectronicTransmissionAutomotiveControl——ETAC)6.2.2 SauerDanfoss的汽车式驱动系统(AutomotiveControl——AC6.2.3 博世力士乐行走机械液压智能电子系统6.2.4 博世力士乐行走机械液压智能电子系统应用实例6.3 纯粹的液压机械闭环控制汽车式驱动控制——力士乐DA控制6.3.1 概述6.3.2 发动机转速传感阀——DA阀6.3.3 DA泵斜盘上的作用力6.3.4 DA泵的控制与调节特性6.4 变量马达的控制第7章 液压混合动力7.1 概述7.1.1 混合动力车辆的特征7.1.2 液压混合动力车辆的优点、适用场合与面临问题7.1.3 液压系统中的一次与二次元件7.2 并联液压混合动力系统(轻度混合)7.2.1 几种并联液压混合动力系统实例7.2.2 控制策略简述7.3 串联液压混合动力系统(全混合)7.3.1 串联液压混合动力系统7.3.2 串联液压混合动力系统实例7.4 混联液压混合动力系统7.5 功率分流机械液压混合动力驱动系统7.5.1 机械液压功率分流传动三种基本结构7.5.2 选择性能优良的静液压元件至关重要7.5.3 功率分流传动实例——FendllVati0 900 变速器第8章 全液压动力制动系统8.1 概述8.2 MerilorWABCO具有紧凑型液压部件的全液压动力制动系统8.3 WABCO双回路全液压动力制动系统8.3.1 液压蓄能器8.3.2 三回路系统的切断阀8.3.3 双回路系统制动阀8.3.4 继动阀。8.3.5 驻车制动阀8.3.6 弹簧加载液压释放作动器8.4 MICO公司的拖车电动全液压动力制动系统8.5 全液压动力制动系统设计——行车制动系统设计需考虑的关键问题8.6 全液压动力制动系统举例8.6.1 单回路全液压制动系统8.6.2 双回路全液压制动系统8.6.3 特种车辆的全液压制动系统第9章 行走机械冷却风扇的液压驱动9.1 概述9.1.1 控制发动机冷却水温有利改善燃料经济性和降低排放9.1.2 车辆冷却风扇传统驱动方式存在的问题9.2 车辆冷却风扇的特性9.3 冷却风扇液压驱动系统9.3.1 液压驱动冷却风扇的优点9.3.2 两种液压风扇驱动系统——定量泵系统和变量泵系统9.4 液压风扇控制方法与反比例溢流阀的使用9.5 冷却风扇液压驱动系统的计算9.6 冷却风扇液压驱动系统温度与转速线性对应控制参考文献 上一篇: 薄壁件装配变形及控制技术 下一篇: 中国重型机械选型手册 矿山机械