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    介紹一本書《液壓試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用》

    發(fā)布時(shí)間: 2021-03-09  點(diǎn)擊次數(shù): 1022次

    我司主營的KRACHT流量計(jì),VSE流量計(jì),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(yàn)中的液壓測試臺(tái)就是一類液壓系統(tǒng)設(shè)備!使用備件居多,本文就簡單介紹一本書《液壓試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用》。

     

    書名:《液壓試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用》
    液壓傳動(dòng)技術(shù)具有功率密度高、配置靈活、可靠耐用、動(dòng)力傳遞方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于中大型設(shè)備。液壓試驗(yàn)是液壓技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新的*的條件,是液壓系統(tǒng)高效、平穩(wěn)、可靠運(yùn)行的重要保障。本書結(jié)合大量應(yīng)用實(shí)例,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代液壓試驗(yàn)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(yàn)臺(tái)相關(guān)控制與機(jī)電系統(tǒng);第3~5章分別介紹液壓泵與液壓馬達(dá)、液壓閥、液壓缸試驗(yàn)技術(shù);第6章介紹液壓試驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù);第7章介紹液壓試驗(yàn)領(lǐng)域新技術(shù)及應(yīng)用。本書的讀者主要是液壓元件與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)、使用維修人員,液壓試驗(yàn)相關(guān)人員,高校相關(guān)專業(yè)的師生。


    目錄
    1  液壓試驗(yàn)概論
    1.1  液壓試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用概況
    1.2  液壓試驗(yàn)的主要作用
    1.3  液壓試驗(yàn)的類型
    1.4  液壓試驗(yàn)的過程
    1.5  液壓試驗(yàn)技術(shù)的發(fā)展趨勢
    2  液壓試驗(yàn)臺(tái)及應(yīng)用
    2.1  液壓試驗(yàn)臺(tái)概述
    2.2  液壓試驗(yàn)臺(tái)的設(shè)計(jì)開發(fā)
    2.2.1  試驗(yàn)臺(tái)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(shè)計(jì)
    2.2.4  PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    2.2.5  測試軟件的開發(fā)
    2.2.6  試驗(yàn)系統(tǒng)的應(yīng)用
    2.3  液壓試驗(yàn)臺(tái)應(yīng)用實(shí)例
    2.3.1  工程機(jī)械液壓多路閥試驗(yàn)臺(tái)
    2.3.2  電液伺服閥試驗(yàn)臺(tái)
    2.3.3  大流量電液比例插裝閥測試試驗(yàn)臺(tái)
    2.3.4  液壓閥疲勞及耐高壓試驗(yàn)臺(tái)         
    2.3.5  基于WinCC的液壓缸CAT系統(tǒng)
    2.3.6  基于網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的大型液壓試驗(yàn)平臺(tái)
    3  液壓泵-馬達(dá)試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用
    3.1  液壓泵-馬達(dá)試驗(yàn)基礎(chǔ)
    3.1.1  液壓泵-馬達(dá)試驗(yàn)技術(shù)條件
    3.1.2  齒輪泵試驗(yàn)方法
    3.1.3  葉片泵試驗(yàn)方法
    3.1.4  軸向柱塞泵試驗(yàn)方法
    3.1.5  液壓馬達(dá)驗(yàn)方法
    3.2  液壓泵-馬達(dá)試驗(yàn)應(yīng)用實(shí)例
    3.2.1  液壓泵效率與排量特性試驗(yàn)
    3.2.2  液壓泵氣蝕分析與試驗(yàn)
    3.2.3  基于虛擬樣機(jī)的液壓泵壽命試驗(yàn)方法
    3.2.4  雙定子擺動(dòng)液壓馬達(dá)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(dá)特性及試驗(yàn)
    4  液壓閥試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用
    4.1  液壓閥試驗(yàn)基礎(chǔ)
    4.1.1  方向控制閥試驗(yàn)
    4.1.2  壓力控制閥試驗(yàn)
    4.1.3  流量控制閥試驗(yàn)
    4.1.4  多路閥試驗(yàn)
    4.1.5  比例/伺服閥試驗(yàn)
    4.2  液壓閥試驗(yàn)應(yīng)用實(shí)例
    4.2.1  電液換向閥出廠試驗(yàn)
    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(yàn)
    4.2.5  起重機(jī)液壓多路換向閥試驗(yàn)
    4.2.6  鋁合金液壓閥島溢流閥靜動(dòng)雙態(tài)特性的測試  
    4.2.7  自動(dòng)變速器液壓系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性試驗(yàn)
    4.2.8  液壓閥泄漏量的測試
    5  液壓缸試驗(yàn)技術(shù)及應(yīng)用
    5.1  液壓缸試驗(yàn)基礎(chǔ)
    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(yàn)應(yīng)用實(shí)例
    5.2.1  大缸徑長行程液壓缸的試驗(yàn)
    5.2.2  具有功率回收功能的液壓缸試驗(yàn)方法
    5.2.3  伺服缸的測試
    6  液壓試驗(yàn)關(guān)鍵技術(shù)
    6.1  測試精度的控制
    6.1.1  液壓試驗(yàn)系統(tǒng)誤差來源及精度指標(biāo)
    6.1.2  液壓試驗(yàn)系統(tǒng)提髙精度的措施
    6.2  試驗(yàn)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(dòng)與噪聲控制
    6.3.1  機(jī)械振動(dòng)與噪聲
    6.3.2  流體振動(dòng)與噪聲
    6.3.3  液壓泵和液壓馬達(dá)的振動(dòng)與噪聲
    6.3.4  溢流閥的振動(dòng)與噪聲
    6.3.5  其他原因造成的振動(dòng)與噪聲
    6.3.6  振動(dòng)與噪聲的控制
    6.4  系統(tǒng)安全防護(hù)
    6.4.1  系統(tǒng)安全性概述
    6.4.2  機(jī)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(jī)液壓試驗(yàn)加載系統(tǒng)
    6.5.2  工程機(jī)械動(dòng)力總成試驗(yàn)臺(tái)液壓加載系統(tǒng)
    7  液壓試驗(yàn)新技術(shù)
    7.1  液壓系統(tǒng)半實(shí)物仿真技術(shù)及應(yīng)用
    7.1.1  半實(shí)物仿真技術(shù)
    7.1.2  數(shù)字液壓減搖鰭半實(shí)物仿真
    7.1.3  發(fā)射車液壓系統(tǒng)半實(shí)物仿真
    7.2  液壓元件加速試驗(yàn)技術(shù)
    7.2.1  液壓元件加速試驗(yàn)基本原理與方法
    7.2.2  液壓泵失效模式及加速試驗(yàn)
    7.3  液壓試驗(yàn)功率回收技術(shù)
    7.3.1  液壓試驗(yàn)功率回收的意義與方式
    7.3.2  液壓泵功率回收試驗(yàn)系統(tǒng)
    7.3.3  多功率回收形式的液壓泵馬達(dá)測控系統(tǒng)
    7.4  電液諧振疲勞試驗(yàn)新方法
    7.4.1  電液諧振疲勞試驗(yàn)工作原理
    7.4.2  電液諧振疲勞試驗(yàn)技術(shù)應(yīng)用
    7.5  純水液壓元件的設(shè)計(jì)開發(fā)及試驗(yàn)    
    7.5.1  純水電磁溢流閥設(shè)計(jì)開發(fā)
    7.5.2  純水電磁溢流閥試驗(yàn)          

     

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