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    介紹一本書《液壓試驗技術(shù)及應用》

    發(fā)布時間: 2021-03-09  點擊次數(shù): 961次

    我司主營的KRACHT流量計,VSE流量計,atos比例閥,力士樂電磁閥,賀德克壓力傳感器等產(chǎn)品在液壓系統(tǒng)上有大量的使用!液壓試驗中的液壓測試臺就是一類液壓系統(tǒng)設備!使用備件居多,本文就簡單介紹一本書《液壓試驗技術(shù)及應用》。

     

    書名:《液壓試驗技術(shù)及應用》
    液壓傳動技術(shù)具有功率密度高、配置靈活、可靠耐用、動力傳遞方便等優(yōu)點,廣泛應用于中大型設備。液壓試驗是液壓技術(shù)進步與創(chuàng)新的*的條件,是液壓系統(tǒng)高效、平穩(wěn)、可靠運行的重要保障。本書結(jié)合大量應用實例,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代液壓試驗技術(shù)。全書共7章。其中第1章是概論;第2章介紹液壓試驗臺相關(guān)控制與機電系統(tǒng);第3~5章分別介紹液壓泵與液壓馬達、液壓閥、液壓缸試驗技術(shù);第6章介紹液壓試驗的關(guān)鍵技術(shù);第7章介紹液壓試驗領域新技術(shù)及應用。本書的讀者主要是液壓元件與系統(tǒng)的設計開發(fā)、使用維修人員,液壓試驗相關(guān)人員,高校相關(guān)專業(yè)的師生。


    目錄
    1  液壓試驗概論
    1.1  液壓試驗技術(shù)及應用概況
    1.2  液壓試驗的主要作用
    1.3  液壓試驗的類型
    1.4  液壓試驗的過程
    1.5  液壓試驗技術(shù)的發(fā)展趨勢
    2  液壓試驗臺及應用
    2.1  液壓試驗臺概述
    2.2  液壓試驗臺的設計開發(fā)
    2.2.1  試驗臺功能需求分析
    2.2.2  液壓技術(shù)方案的確定
    2.2.3  測試系統(tǒng)設計
    2.2.4  PLC控制系統(tǒng)設計
    2.2.5  測試軟件的開發(fā)
    2.2.6  試驗系統(tǒng)的應用
    2.3  液壓試驗臺應用實例
    2.3.1  工程機械液壓多路閥試驗臺
    2.3.2  電液伺服閥試驗臺
    2.3.3  大流量電液比例插裝閥測試試驗臺
    2.3.4  液壓閥疲勞及耐高壓試驗臺         
    2.3.5  基于WinCC的液壓缸CAT系統(tǒng)
    2.3.6  基于網(wǎng)絡監(jiān)控的大型液壓試驗平臺
    3  液壓泵-馬達試驗技術(shù)及應用
    3.1  液壓泵-馬達試驗基礎
    3.1.1  液壓泵-馬達試驗技術(shù)條件
    3.1.2  齒輪泵試驗方法
    3.1.3  葉片泵試驗方法
    3.1.4  軸向柱塞泵試驗方法
    3.1.5  液壓馬達驗方法
    3.2  液壓泵-馬達試驗應用實例
    3.2.1  液壓泵效率與排量特性試驗
    3.2.2  液壓泵氣蝕分析與試驗
    3.2.3  基于虛擬樣機的液壓泵壽命試驗方法
    3.2.4  雙定子擺動液壓馬達泄漏與容積效率分析
    3.2.5  帶螺紋插裝式溢流閥的液壓馬達特性及試驗
    4  液壓閥試驗技術(shù)及應用
    4.1  液壓閥試驗基礎
    4.1.1  方向控制閥試驗
    4.1.2  壓力控制閥試驗
    4.1.3  流量控制閥試驗
    4.1.4  多路閥試驗
    4.1.5  比例/伺服閥試驗
    4.2  液壓閥試驗應用實例
    4.2.1  電液換向閥出廠試驗
    4.2.2  比例溢流閥特性測試與分析 
    4.2.3  電液比例閥綜合性能測試
    4.2.4  基于PLC的液壓多路閥試驗
    4.2.5  起重機液壓多路換向閥試驗
    4.2.6  鋁合金液壓閥島溢流閥靜動雙態(tài)特性的測試  
    4.2.7  自動變速器液壓系統(tǒng)動態(tài)響應特性試驗
    4.2.8  液壓閥泄漏量的測試
    5  液壓缸試驗技術(shù)及應用
    5.1  液壓缸試驗基礎
    5.1.1  普通液壓缸
    5.1.2  比例/伺服控制液壓缸
    5.2  液壓缸試驗應用實例
    5.2.1  大缸徑長行程液壓缸的試驗
    5.2.2  具有功率回收功能的液壓缸試驗方法
    5.2.3  伺服缸的測試
    6  液壓試驗關(guān)鍵技術(shù)
    6.1  測試精度的控制
    6.1.1  液壓試驗系統(tǒng)誤差來源及精度指標
    6.1.2  液壓試驗系統(tǒng)提髙精度的措施
    6.2  試驗系統(tǒng)溫度控制
    6.2.1  系統(tǒng)油溫控制要求及方案
    6.2.2  油溫控制方式與策略
    6.3  振動與噪聲控制
    6.3.1  機械振動與噪聲
    6.3.2  流體振動與噪聲
    6.3.3  液壓泵和液壓馬達的振動與噪聲
    6.3.4  溢流閥的振動與噪聲
    6.3.5  其他原因造成的振動與噪聲
    6.3.6  振動與噪聲的控制
    6.4  系統(tǒng)安全防護
    6.4.1  系統(tǒng)安全性概述
    6.4.2  機械結(jié)構(gòu)與液壓系統(tǒng)的安全
    6.4.3  電氣測控系統(tǒng)的安全
    6.5  加載技術(shù)
    6.5.1  飛機液壓試驗加載系統(tǒng)
    6.5.2  工程機械動力總成試驗臺液壓加載系統(tǒng)
    7  液壓試驗新技術(shù)
    7.1  液壓系統(tǒng)半實物仿真技術(shù)及應用
    7.1.1  半實物仿真技術(shù)
    7.1.2  數(shù)字液壓減搖鰭半實物仿真
    7.1.3  發(fā)射車液壓系統(tǒng)半實物仿真
    7.2  液壓元件加速試驗技術(shù)
    7.2.1  液壓元件加速試驗基本原理與方法
    7.2.2  液壓泵失效模式及加速試驗
    7.3  液壓試驗功率回收技術(shù)
    7.3.1  液壓試驗功率回收的意義與方式
    7.3.2  液壓泵功率回收試驗系統(tǒng)
    7.3.3  多功率回收形式的液壓泵馬達測控系統(tǒng)
    7.4  電液諧振疲勞試驗新方法
    7.4.1  電液諧振疲勞試驗工作原理
    7.4.2  電液諧振疲勞試驗技術(shù)應用
    7.5  純水液壓元件的設計開發(fā)及試驗    
    7.5.1  純水電磁溢流閥設計開發(fā)
    7.5.2  純水電磁溢流閥試驗          

     

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