电液伺服与比例控制装置使用与维修

《电液伺服与比例控制装置使用与维修》是2009年中国电力出版社出版的图书,作者是黄志坚、王钦若。本书结合实例深入、系统地介绍了电液伺服与比例控制元件及系统的安装调试、测试实验、维护检查、故障诊断与排除及技术改进方法。

电液伺服与比例控制装置使用与维修基本信息

书    名 电液伺服与比例控制装置使用与维修 作    者 黄志坚,王钦若
类    别 工业技术 出版社 中国电力出版社
出版时间 2009年05月 页    数 391 页
定    价 48 元 开    本 16 开
装    帧 平装 ISBN 9787508384016

前言

第一章 液压控制系统及使用维修概述

第一节 液压控制技术概述

一、液压控制系统的工作原理

二、液压控制系统的组成

三、液压控制系统的分类

第二节 液压控制系统使用与维修主要内容

一、安装调试

二、维护检查

三、故障诊断与排除

四、测试试验

五、技术改进

第二章 电液伺服控制技术及应用

第一节 电液伺服阀

一、工作原理及组成

二、电液伺服阀的分类

三、典型结构

四、主要特性及性能参数

五、伺服阀的选用

第二节 电液伺服控制器

一、电液伺服控制器概述

二、电液伺服阀驱动电路

三、电液伺服阀电流显示电路

四、传感器调理电路

五、基于DSP的高速液压控制器

六、电液伺服系统嵌入式数字控制器

第三节 伺服液压缸及其位置控制系统

一、概述

二、带磁电阻位移传感器的电液伺服缸

三、闭环控制数字液压缸及其控制系统

四、数控液压伺服阀与伺服缸

五、无阀电液伺服系统

六、泵控缸位置伺服系统

第四节 液压马达伺服系统及应用

一、液压马达速度伺服系统的种类、原理及特点

二、电液伺服马达控制系统的应用

第三章 电液伺服元件测试技术

第一节 电液伺服阀测试方法

一、静态试验测试

二、零漂测试

三、频率特性测试

第二节 伺服阀测试技术应用实例

一、FF-102电液伺服阀的动态性能测试

二、4WS2EE10-45型电位移反馈电液伺服阀的测试与调整

三、电液压力伺服阀的测试

四、基于LabVIEW的液压伺服阀检测

五、伺服阀测试验台CAT改进

六、液压伺服实验台计算机辅助测试系统的改进

第三节 伺服缸的测试

一、轧机液压AGC伺服缸的测试

二、伺服缸计算机辅助测试

第四章 电液伺服阀与伺服系统维修技术

第一节 电液伺服阀与伺服系统维修概述

一、安装调试要求

二、维护要求

三、污染度控制

第二节 电液伺服阀的维修

一、喷嘴挡板式电液伺服阀故障分析

二、MOOG D072伺服阀的检测与调试

三、MOOGE760Y电液伺服阀的使用与维修

四、MOOG30伺服阀流量单边输出故障分析

五、力反馈式两级电液伺服阀一种故障的分析与处理

第三节 电液伺服系统的现场维修方法

一、液压AGC的故障判断与排除

二、BOEING飞机防滞系统及伺服阀的修理

……

第五章 电液比例控制阀及应用

第六章 电液比例阀性能参数与测试试验

第七章 比例阀维修技术

第八章 电液数字控制技术及应用

第九章 变量泵电液控制技术

参考文献

…… 2100433B

电液伺服与比例控制装置使用与维修造价信息

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《电液伺服与比例控制装置使用与维修》素材新颖具体,密切联系电液伺服控制和比例控制系统使用与维修的实际情况,有较强的实用性与针对性。

全书共分九章,其中第二、三、四章介绍电液伺服系统及元件的使用与维修方法,第五、六、七章介绍电液比例系统及元件的使用与维修方法,第八章介绍电液数字控制系统的使用与维修方法,第九章介绍电液控制变量泵的使用与维修方法。

电液伺服与比例控制装置使用与维修常见问题

电液伺服与比例控制装置使用与维修文献

大型防爆蝶阀电液伺服比例控制快关调节装置的研制与应用 大型防爆蝶阀电液伺服比例控制快关调节装置的研制与应用

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评分: 4.7

根据国内石化工业的发展和市场要求,采用伺服比例控制液压技术设计研制出了大型防爆蝶阀用电液伺服比例控制快关调节装置,其中融合了微电子技术、传感器技术及PLC技术,具有人机会话和监测报警功能,调节装置最大执行扭矩为100kN.m,现已成功地应用于工业生产和使用中。

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喷嘴挡板式电液伺服阀的使用与维护 喷嘴挡板式电液伺服阀的使用与维护

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页数: 未知

评分: 4.8

在中职教材中,对喷嘴挡板式电液伺服阀一般只介绍工作原理和应用,而对其使用、维护及故障分析内容很少提及,因此导致学生电液伺服阀操作使用与维护知识的缺失。本文就电液伺服阀使用与维护要点进行了探讨。

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《液压伺服与比例控制实用技术》结合实例深入系统地介绍了电液伺服与比例控制元件和系统的结构原理,以及安装调试、测试实验、维护检查、故障诊断与排除、技术改进方法。《液压伺服与比例控制实用技术》共9章。第1章介绍液压控制系统的发展,第2~4章介绍电液伺服系统与元件的使用与维修方法,第5~7章介绍电液比例系统与元件的使用与维修方法,第8章介绍电液数字控制系统的使用与维修方法。第9章介绍电液控制变量泵的使用与维修方法。

1 电液比例与伺服控制系统概述

1.1 电液比例与伺服控制技术的发展概况

1.2 液压伺服系统基本概念及典型系统举例

1.2.1 液压伺服系统的基本概念及工作特点

1.2.2 典型液压伺服系统举例

1.3 电液比例控制系统工作原理及特点

1.3.1 液压开关型控制与比例控制系统

1.3.2 电液比例控制的基本特点

1.4 电液比例与伺服控制系统的分类与组成

1.4.1 电液比例与伺服控制系统的分类

1.4.2 电液比例与伺服控制系统的组成

思考题

2 液压放大元件

2.1 液压放大元件的结构与分类

2.1.1 圆柱滑阀

2.1.2 锥阀

2.1.3 喷嘴挡板阀

2.1.4 射流式控制阀

2.1.5 组合式多级液压放大

2.2 液压控制阀静特性的一般分析

2.2.1 滑阀的压力一流量方程的一般表达式

2.2.2 控制阀的静特性曲线

2.2.3 阀的线性化分析和阀系数

2.3 零开口四边阀的静特性

2.3.1 理想零开口四边滑阀的静特性

2.3.2 实际零开口四边滑阀的静特性

2.4 正开口与负开口四边阀的静特性

2.4.1 正开口四边阀的静特性

2.4.2 负开口滑阀分析

2.5 双边滑阀的静特性

2.5.1 零开口双边滑阀的静特性

2.5.2 正开口双边滑阀的静特性

2.6 喷嘴挡板阀静特性分析

2.6.1 单喷嘴挡板阀静特性分析

2.6.2 双喷嘴挡板阀静特性分析

2.7 控制阀上的受力分析

2.7.1 动量方程与液动力

2.7.2 液流对控制阀的作用力分析

思考题

习题

3 液压动力元件

3.1 四通阀(四边阀)控液压缸的数学模型

3.1.1 基本方程及其拉氏变换式

3.1.2 四通阀控对称液压缸的方块图及传递函数

3.1.3 传递函数的简化

3.2 四通阀控制液压马达的数学模型

3.2.1 基本方程及其拉氏变换式

3.2.2 输出方程与传递函数

3.3 阀控液压动力元件的参数分析

3.3.1 液压扭矩放大器

3.3.2 没有弹性负载时液压动力元件的频率特性分析

3.3.3 有弹性负载时液压动力元件的频率特性分析

3.4 三通阀控液压缸

3.4.1 基本方程及其拉氏变换式

3.4.2 总输出方程

3.5 泵控液压马达

3.5.1 基本方程及其拉氏变换式

3.5.2 输出方程与传递函数

3.5.3 泵控液压马达与阀控液压马达的比较

3.5.4 位置直接反馈型比例排量变量泵伺服变量机构

3.6 液压动力元件与负载的匹配

3.6.1 等效负载的计算

3.6.2 负载轨迹

3.6.3 阀控液压动力元件的输出功率和阀控系统的效率

3.6.4 阀控液压动力元件的输出特性

3.6.5 液压动力元件与负载的匹配

思考题

习题

4 电液伺服阀

4.1 电液伺服阀概述

4.1.1 电液伺服阀的结构组成

4.1.2 电液伺服阀的分类

4.2 电液伺服阀中的电一机械转换元件

4.2.1 永磁动铁式力矩马达

4.2.2 永磁动圈式力马达

4.2.3 动铁式力矩马达与动圈式力马达的性能比较

4.3 典型两级电液伺服阀

4.3.1 位置反馈式电液伺服阀

4.3.2 压力反馈式电液伺服阀

4.4 电液伺服阀的主要性能参数

4.4.1 表示电液伺服阀规格的主要性能参数

4.4..2 电液伺服阀的静态特性

4.4..3 电液伺服阀动态特性

4.4.4 输入电气特性

4.5 电液伺服阀的选择

4.5.1 一般原则

4.5.2 电液伺服阀规格的选择

思考题

习题

5 电液伺服控制系统的分析与设计

5.1 电液伺服控制系统的工作原理与类型

5.1.1 典型电液伺服系统

5.1.2 电液伺服系统的分类

5.2 电液位置伺服系统分析

5.2.1 电液位置伺服系统各环节的传递函数及系统方块图

5.2.2 电液伺服系统稳定性分析

5.2.3 系统快速性分析

5.2.4 系统的稳态误差分析

5.3 电液位置伺服系统的校正与设计

5.3.1 滞后校正

5.3.2 速度反馈校正

5.3.3 速度和加速度反馈校正

5.3.4 压力反馈校正

5.3.5 动压反馈校正

5.3.6 采用PID调节器的校正

5.3.7 电液位置伺服系统的应用设计计算实例

5.4 电液速度伺服控制系统

5.4.1 电液速度伺服控制的原理

5.4.2 电液速度伺服控制系统分析

5.4.3 电液速度控制系统的校正

5.5 电液力控制系统

5.5.1 电液力控制系统组成及工作原理

5.5.2 电液力控制系统数学模型的建立

5.5.3 电液力控制系统动、静态特性分析

5.5.4 电液力控制系统的参数确定与校正

思考题

习题

6 电液比例控制阀

7 电液比例容积控制元件

8 电液比例控制基本回路及应用

9 放大器

10 电液伺服和比例控制系统的使用和维护

参考文献

……

电液比例伺服阀(也称伺服比例阀,伺服比例阀叫的比较多)是伺服比例阀是比例技术与伺服技术结合的产物。它是将比例阀中的比例电磁铁和伺服阀中的阀芯和阀套加工技术有机结合获得的。与比例阀相比,它最重要的特征就是当阀芯处于中位时,阀口是零开口的(阀口的遮盖量几乎为零),这意味着伺服比例阀的控制特性具有死区为零的特点,特别适用于作为闭环系统的控制元件。它可以按给定的输入电压或电流信号连续地按比例地远距离地控制流体的方向、压力和流量。

采用电液比例控制阀可以提高系统的自动化程度和精度,又简化了系统。比例阀的工作虽用伺服阀可完成,但后者精度高、价格贵,对油液清洁度要求更高。比例阀主要结构与普通阀差别不大,只是比例阀均由比例电磁铁驱动(一种电-机械转换器)。要注意到比例阀,伺服阀和伺服比例阀是三种不同类型的阀。

比例阀分为:比例压力阀、比例流量阀和比例方向阀

电液比例伺服阀又叫电液伺服比例阀,来源于比例技术与伺服技术的结合,一种是采用比例电磁铁作为电-机转换器,将传统电液比例阀的功率滑阀改进成伺服阀的阀芯、阀套结构;一种是将电液伺服阀的滑阀的阀套结构去掉,机械反馈改为电反馈。

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