飞机飞行控制液压伺服作动器出版时间:2014年版内容简介 《飞机飞行控制液压伺服作动器》以机械指令液压伺服作动器为主线,阐述的内容扩展到机械—电气指令液压伺服作动器和电气指令液压伺服作动器。《飞机飞行控制液压伺服作动器》从工程实际出发,既非单纯讲述设计理论,又非只侧重于讲述液压伺服作动器的结构设计,而是从飞机总体设计的角度探讨飞机飞行控制液压伺服作动器及液压伺服作动器一操纵面系统的性能设计和工程研制问题。目录第2章 液压伺服作动器的滑阀与滑阀流量特性2.1滑阀的类型2.2圆柱型滑阀流量的数学描述2.3正重叠量与零重叠量滑阀的流量特性2.3.1滑阀开度e≥0时的流量特性2.3.2滑阀开度e<0时的流量特性2.4负重叠量滑阀的流量特性2.4.1滑阀开度E≥e≥0(E—e≥0)时的流量特性2.4.2滑阀开度—E≤e<0(E+e≥0)时的流量特性2.4.3负重叠量滑阀的流量表达式2.4.4讨论滑阀开度|e|≤E的情况2.4.5具有负重叠量(预开口量)滑阀的液压伺服作动器的流量特性的特点2.5液压伺服作动器流量特性的扩展2.6液压伺服作动器流量特性分析2.7液压伺服作动器滑阀—作动筒间管路有节流的流量特性2.7.1滑阀开度e≥0时的流量特性2.7.2滑阀开度e<0时的流量特性2.7.3讨论2.8液压伺服作动器圆柱型滑阀有效开启面积2.8.1斜平面圆柱型滑阀2.8.2圆锥圆柱型滑阀2.8.3圆孔—直角圆柱型滑阀2.8.4直角方窗口—直角圆柱型滑阀2.8.5圆角方窗口—直角圆柱型滑阀2.8.6斜平面圆柱型滑阀有效开启面积表达式的推导2.9其他类型的滑阀2.9.1直线运动的平板型滑阀2.9.2旋转滑阀2.10作用在圆柱型滑阀上的液动力2.10.1与滑阀运动速度有关的液动力——质量力2.10.2与滑阀位移有关的液动力——喷流力2.10.3液动力的推导2.10.4关于液动力的讨论第3章 机械指令液压伺服作动器的数学模型3.1引言3.2机械指令液压伺服作动器的工作原理3.2.1机械指令液压伺服作动器的原理框图3.2.2机械指令液压伺服作动器—操纵面系统示意图3.3液压伺服作动器—操纵面系统的仿真模型3.3.1液压伺服作动器—操纵面系统的物理模型3.3.2液压伺服作动器—操纵面系统的数学模型3.3.3液压伺服作动器—操纵面系统的框图3.3.4机械指令液压伺服作动器的数学模型与框图3.3.5考虑液压伺服作动器支撑结构刚度和间隙的系统数学模型与框图3.4活塞两侧有效面积不等的液压伺服作动器3.4.1活塞两侧有效面积不等的液压伺服作动器的物理模型3.4.2活塞两侧有效面积不等的液压伺服作动器的滑阀流量特性3.4.3活塞两侧有效面积不等的液压伺服作动器的滑阀流量特性曲线第4章 液压伺服作动器的跟随性4.1跟随性是液压伺服作动器的主要动态指标之一4.2空载液压伺服作动器的跟随性4.3对液压伺服作动器跟随性的一般要求第5章 液压伺服作动器—操纵面5.1液压伺服作动器—操纵面系统稳定性的物理概念5.2液压伺服作动器—操纵面系统稳定性的判定5.2.1直接观察法5.2.2古尔维茨稳定性判据5.2.3耐奎斯特稳定性判据5.2.4能量法5.3液压伺服作动器—操纵面系统稳定性的影响因素5—4提高液压伺服作动器—操纵面系统稳定性的技术措施5.5动态稳定阀(RC网络)5.6无固定端的液压伺服作动器5.7引入支撑结构位移反馈的液压伺服作动器5.7.1引入支撑结构位移反馈的液压伺服作动器—操纵面系统的仿真模型5.7.2引入支撑结构位移反馈的液压伺服作动器—操纵面系统的古尔维茨稳定性判据5.7.3液压伺服作动器的支撑结构位移反馈增益对伺服作动器和系统的影响5.7.4液压伺服作动器支撑结构位移反馈安排举例第6章 液压伺服作动器的阻抗特性6.1液压伺服作动器阻抗特性的定义6.2液压伺服作动器阻抗特性的数学描述6.3液压伺服作动器线性化阻抗特性6.4改善液压伺服作动器阻抗特性的技术措施6.4.1提高刚度6.4.2提高阻尼6.5液压伺服作动器—操纵面系统的阻抗特性6.5.1液压伺服作动器—操纵面系统的阻抗特性的仿真模型6.5.2液压伺服作动器—操纵面系统阻抗特性曲线6.5.3关于液压伺服作动器—操纵面系统阻抗特性的讨论6.6线性化阻抗特性曲线的等频线6.7阻尼模态液压伺服作动器的阻抗特性6.7.1阻尼模态液压伺服作动器的物理模型6.7.2阻尼模态液压伺服作动器的数学模型6.7.3阻尼模态液压伺服作动器的阻抗特性及其曲线6.8结论第7章 电液伺服作动器7.1电液伺服作动器7.2电液伺服阀7.3电气指令液压伺服作动器7.3.1电气指令液压伺服作动器的动力学方程7.3.2电气指令液压伺服作动器的阻抗特性7.4具有射流管式电液伺服阀的液压伺服作动器7.5机械—电气指令液压伺服作动器7.6电液伺服作动器在飞机上应用注意事项7.6.1电液伺服作动器与机械式飞行控制系统的交联7.6.2电液伺服作动器回路对飞机回路的影响7.6.3电液伺服作动器的时间延迟第8章 液压伺服作动器—操纵面系统设计8.1液压伺服作动器在飞行控制系统中的安排8.1.1液压伺服作动器类型的选择8.1.2系统传动比与传动系数的选择8.1.3液压伺服作动器—操纵面传动系数对飞行控制系统性能和液压伺服作动器参数的影响8.1.4关于可逆与不可逆助力飞行控制系统的设计8.1.5液压伺服作动器对驾驶员诱发振荡的影响8.2液压伺服作动器与系统的仿真与试验8.2.1液压伺服作动器与系统的仿真8.2.2“间隙”与“摩擦力”的数学模型8.2.3液压伺服作动器数学模型的应用8.2.4液压伺服作动器与系统的试验8.3研究液压伺服作动器—操纵面系统动态响应的相似方法8.3.1应用相似方法的目的8.3.2相似准则的建立8.3.3根据实际使用情况建立相似准则8.3.4利用相似方法计算液压伺服作动器—操纵面系统的稳定边界8.3.5结论8.4液压伺服作动器的技术要求8.4.1提出液压伺服作动器技术要求的原始数据8.4.2液压伺服作动器的静态性能要求8.4.3液压伺服作动器的动态性能要求8.4.4改善驾驶员诱发振荡趋势的技术措施8.4.5工作模态要求8.4.6电磁兼容性要求8.4.7可靠性、维修性和测试性要求8.4.8外廓尺寸、重量、结构要求8.4.9质量保证要求8.5副滑阀8.5.1副滑阀结构与工作原理8.5.2副滑阀的工作特性8.5.3副滑阀工作最大流量(最大速度)与主滑阀卡死位置的关系8.5.4副滑阀的流量特性8.5.5副滑阀的动态性能8.5.6副滑阀存在的主要问题第9章 参数测量与计算9.1参数测量9.1.1操纵面绕转轴转动惯量的测量与计算9.1.2操纵摇臂绕转轴质量转动惯量的测量与计算9.1.3系统共振频率与阻尼系数的测量与计算9.1.4无阻尼自然频率、有阻尼自然频率和共振频率的推导9.2液压伺服作动器的刚度9.2.1液压油的弹性模量9.2.2液压油可压缩性决定的作动筒刚度9.2.3液压伺服作动器结构决定的作动筒刚度9.2.4主控阀与作动筒间液压导管决定的作动筒刚度9.2.5含空气液压油可压缩性、作动器结构及液压导管决定的作动筒刚度9.2.6液压伺服作动器内部泄漏决定的作动筒刚度9.3摩擦力的等效阻尼系数9.4液压伺服作动器的功率第10章 液压伺服作动器在研制与使用中出现过的主要技术问题符号表参考文献 上一篇: 大中型运输机飞行事故 下一篇: 最新军备我知道·垂直极限:直升机