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发表于 2016-4-13 20:01:24
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目录+ g# d5 g* @% }5 B) B% ~
前言 11 ~0 F! G# ~3 t q
第1章 液压系统仿真基础知识 7
3 e! G" H9 W, n; q/ W) k- I& T1.1节 仿真概述 7
+ I5 f2 S, w9 j1.2节 Amesim中液压仿真的总体介绍 94 m' h' g: p: E4 f. E0 g
1.2.1 Amesim中的库 9
' J3 ^7 ]; Q' O' r8 m) K# E1.2.2 液压系统的组成 11
1 |% J8 |/ M# m% e. T' q/ X1.2.3 第一个实例 14+ D9 i, {+ D& J" R, _
1.3节 系统代数环的概念与解决方案 18* ~$ ?0 ?$ w2 c1 O% h/ j" V
1.3.1 代数环的概念 18
7 j) X0 D+ E6 X% Q) `' u& b6 y( M1.3.2 代数环的解决方法 19
; n, j1 a q4 ?7 H第2章 液压油和液压流体力学的仿真 21
0 d3 R) W% Y. c. O' \$ R! Z2.1节 流体的基本属性 21
# c1 T4 r, H) w; E2.1.1 概述 21
) x/ }: h6 Y0 H+ H3 V/ a2.1.2 流体密度 218 f" o# h4 S5 @
2.1.3 流体的可压缩性 22
, r( d; [7 E: w1 ~8 X2.1.4 粘性 25) H/ g& ~6 h$ N4 Z) ~4 n9 A3 g6 N
2.1.5 存在空气和气泡的流体 26) O0 Q) _" M! Z! S
2.1.6 气穴和气蚀现象 27
$ Q2 n. B- T9 f( v& J; L% B: a2.1.7 液压流体属性子模型 27
y7 `- X# u9 z, n1 j: r2.1.8 流体属性仿真实例 30
- }/ n0 D, J$ z2 J: E% W' ~- ]5 L2.2节 流体静力学 32. j2 g: L* j5 c6 U( P& u+ I
2.2.1 液体的静压力及其特性 32; M1 A9 E4 U, \ C) V! e' t& y
2.2.2 静压力基本方程式 334 G( g5 q0 W) N( F
2.2.3 液体静压力的仿真 33
% O' ]: t- ?, z3 r2.2.4 帕斯卡原理 347 `0 c1 d: c" a+ J6 `4 e
2.2.5 帕斯卡原理仿真 35
& {, g$ g2 p9 p2.3节 流体动力学 379 J7 S- o5 C$ ? ]$ @5 w
2.3.1 液体连续性原理 37
, _) v0 A7 U! H; B1 \$ B4 S$ _2.3.2 流体连续性原理仿真 38
% P5 I! Q! D! T# m( y2.3.3 理想液体的伯努利方程 39
( P9 }- I& s, Y' ~0 d7 l% H7 Y2.3.4 实际液体的伯努利方程 40
1 ]% C8 c4 }" M9 b0 b2 F5 P2.3.5 动量方程 40; ]3 _- X$ e& u0 l; X
2.4节 孔口和缝隙流量 41, F6 q) \2 u- j7 e9 s' l" y
2.4.1 孔口流动 41
q( O( Y3 j7 I* P& f, A N2.4.2 缝隙流动 44
$ i6 M( f* w6 F0 Z7 Z$ Z2.4.3 Amesim中的节流孔 446 g' j- F3 j8 s& L: A
2.4.4 总结 45 [; {1 ]" s V2 O
2.4.5 孔口流量公式的仿真 46( i# E8 x0 q ^1 J
2.4.6 参考压力下的流量 488 v* T+ m: l, ]# y& E( P& f
2.4.7 孔口出流 49
4 h: R1 X, ^; D2 ?& }2.5节 液体流动时的压力损失 525 ~! m: \4 r" |5 H
2.5.1 液体的流动状态 52
; ?& H U; V$ F$ s2.5.2 压力损失 53& B9 \7 N2 {4 ~! C; h
2.5.3 流体属性对层流紊流的影响 54
' h* N! q9 m5 m8 ~0 m* d. B2.6节 动量方程的应用 58
9 T0 }5 {3 u) ?" C2.6.1 滑阀液动力 58
, f0 W% M3 M& e2 ^" N2 i# \! W2 C2.6.2 锥阀阀口通流面积及压力流量方程 591 \# h3 e6 I5 Y1 ?) Y( {) f
2.6.3 锥阀的稳态液动力 61
% Y3 T( _- o2 f! w! t w- B; e/ m2.6.4 圆柱滑阀液动力仿真 61
4 I( o. I8 s+ ~/ Z. T( e2.6.5 锥阀的稳态液动力 62
- t& e( X4 h1 a" ^第3章 液压泵仿真 65
2 ^: A' w1 w2 \ j) s, r( E3.1节 采用液压库的液压泵仿真方法 65
+ t/ d& a! X' T& M3.1.1 流量源的使用方法 65) j9 Y0 f+ Z; B5 ]+ L+ ?
3.1.2 定量泵模型的使用方法 66, {5 Z. j! T# `/ B) C# ^+ ?, m
3.1.3 变量泵模型的使用方法 67
+ b& p! K& q+ W3.1.4 恒压变量泵模型的使用方法 67
6 ~) o) z, A- z3.2节 液压泵液压元件设计库仿真基础知识 68, x/ i6 A# u# G
3.2.1 常见泵的机械结构及工作原理 68
9 Y0 P$ \+ v Y% F; ~* s3.2.2 Amesim中构建泵模型常用库元件 69
4 G. H# s) D+ _3.3节 柱塞泵的仿真 720 }0 e2 R1 W0 C I9 E* S
3.3.1 轴向柱塞泵的仿真 72+ e1 l( G2 l5 Q
第4章 液压缸仿真 87
8 j" v' U4 h; c% W [, n4 H9 n4.1节 液压缸仿真的基础知识 87. u) {' e! F! P
4.2节 液压库中的液压缸模型 87( D* N: I8 V) A+ _
4.3节 柱塞缸仿真 88
4 z+ P, p5 G) O5 g: k: ]4.3.1 柱塞缸仿真 887 }: |7 \" T, j( h/ S9 W
4.3.2 柱塞缸仿真实例 90
( G2 k: i0 a9 d, }9 p( q4.4节 活塞缸仿真模型 93 R2 @+ |/ x, x2 x# t
4.4.1 单杆双作用 945 T+ v/ K% Y C0 g
4.4.2 双杆双作用 959 ?. @8 H3 x' s" [, v' \ ?
4.4.3 差动式 957 Y$ g6 s7 _$ U! g; {+ w
4.4.4 单杆单作用 96
+ J) ?+ Q" V4 i4.4.5 增压缸 972 N* K8 J& g# E$ a3 v
4.4.6 增速缸 98
+ h& [5 H2 C3 y% |* Q! ]4.4.7 多级缸仿真 98
: s$ q E) `7 _* W% k第5章 蓄能器的仿真 100
$ N* D" j& D2 h: N0 G# i# y+ \; [5.1节 蓄能器仿真简介 1002 A L+ ^6 j* C4 |: x/ G2 f) x
5.1.1 蓄能器技术概述 100
- k; m% K, B/ q% S% q! I5.1.2 蓄能器功用 1001 y t4 @2 V/ H4 L
5.1.3 蓄能器的计算和选型 101
; r. c: D" c# p5.1.4 Amesim中的蓄能器参数 1033 `( e9 g/ P, Q' b
5.2节 蓄能器仿真实例 105. C% Z1 H a+ f
5.2.1 蓄能器数学模型的简单验证 105
& c2 i. S# [) B5.2.2 较复杂的蓄能器仿真 107
* {, U( \; ^* j0 m第6章 液压控制阀的仿真 1138 a6 W+ c1 s' P3 b) ^& q
6.1节 液压控制阀Amesim仿真概述 113
4 H0 q/ u9 C, Q& Z6 @5 ~- s! m/ z6.2节 单向阀和液控单向阀 113
% u! r) c# ^1 a4 H7 l% L' D6.2.1 单向阀 113' P2 @& D6 x* O2 ]/ |; |
6.3节 方向控制阀的仿真 118
6 G! d4 u. G7 `1 q7 X( M6.3.1 方向控制阀的系统级仿真 118" b5 z [$ w ?" t% Q$ E
6.3.2 方向控制阀元件级仿真 119# x' q0 L+ W8 h: k# J
6.4节 压力控制阀的仿真 125
, u' N+ T, E) C: y2 f6.4.1 溢流阀仿真 125; l0 e7 C* @4 q! \9 c! y
6.4.2 减压阀仿真 1352 E0 p8 }* `) q
6.4.3 顺序阀仿真 139
! W% n/ q _+ z% [2 Y; p8 g6.4.4 压力继电器仿真 148% J/ k; ~( R. Z
6.5节 流量控制阀的仿真 1521 z+ u" `% v% F! g! ` W) ~8 K
6.5.1 节流孔的仿真 152, g: A, E% l' [) F) K! v
6.5.2 节流阀的仿真 158
Z g( R3 B- D6.5.3 调速阀的仿真 158
, i# O* l2 ~8 s. q: v! g6.6节 插装阀的仿真 160) O2 b R. q: K6 P/ A- m5 Z# W
6.6.1 插装方向控制阀 161; j$ g0 K4 P- ?( u2 z' I& ]
6.6.2 插装压力控制阀 166
3 e5 @1 P, h' a6.6.3 插装流量控制阀 167
+ E7 C) u1 o; s, F, l. d6.6.4 插装阀仿真综合实例 1694 {/ T7 S, Z3 H. r" r9 ^5 A" d
第7章 液压回路的仿真 172
$ ?$ Z: L5 j. @1 E9 L; M! H7 _# b/ l4 `7.1节 液压回路仿真基础知识 172
( a: m, i& r& n( a+ I+ r# O& d7.1.1 3端口液压节点 172: g/ c" p% X4 Z# H9 w' B
7.2节 调速回路的仿真 173
, e5 Y5 \8 u. c' }7.2.1 进油节流调速回路 173
: Y2 a4 {( B( _. S1 R7.2.2 回油节流调速回路 177
, f* Z/ r, \" w7.2.3 旁路节流调速回路 182
; ]7 @$ d. G: N2 F' S* ~: x: M7.3节 方向控制回路的仿真 184
: b# v( c2 o0 N: _7 ?7.3.1 淬火炉 185' S9 x; S* d+ B" ?9 a
7.4节 压力控制回路的仿真 192
9 _1 d5 v# R8 u# s6 g7.4.1 保压回路 192" m7 c. s* D Z& k
7.5节 平面机构库和液压库的仿真 1985 p2 m4 ]% T% `+ a7 E; L
7.5.1 带有标准液压库元件的悬臂 198
# t* h: h4 Y; T4 M; b3 Q# w第8章 比例伺服系统仿真 2047 e& g9 U+ t# y0 G2 I
8.1节 伺服系统仿真基础知识 204
! k3 e$ h* j- s e, p$ z8.1.1 比例换向阀的流量计算 205
. m/ h( p1 G0 P' N% x- p# N8.1.2 流量计算实例 206
5 {* Q& }- ]5 C, w0 Z9 I2 v! z8.1.3 仿真实例1 206. T8 e; o! O) I- W6 f/ S* c7 u
8.2节 不考虑负载和摩擦的双活塞杆阀控缸系统 207$ E3 P* U/ f) T/ E( M {/ a
8.2.1 理论分析 207
7 k% u6 C; a/ @, Z8.2.2 仿真实例2 210
$ _6 t4 g6 j# w* O/ d8.3节 不考虑负载和摩擦力的单活塞杆阀控缸系统 213' }5 g3 k$ f5 @) ?+ g
8.3.1 单活塞杆液压缸的面积比 213
% v1 B6 b# d5 V) Z/ O# l2 A' u8.3.2 前进行程:两腔的压力和控制边上的压力降 213$ g: w" m9 Z( L8 [
8.3.3 后退行程:两腔的压力和控制边上的压力降 215# Z" a! ^5 y& E; i+ k" {. P
8.3.4 速度计算 216
# c- d( a: H0 i' _# [ Z8.3.5 使用3位4通比例换向阀的阀控缸系统前进后退速度的比较 217" v5 a% U9 `, w- l+ o1 l! n
8.3.6 使用3位4通开关阀的阀控缸系统前进后退速度的比较 217
' o6 J) c% t6 @8 j8 _8.3.7 仿真实例3 217
% n* d" i6 S- C! Y; t. V' \8.4节 考虑负载和摩擦的双活塞杆阀控缸系统 220
% x5 t! b5 A9 k& K8.4.1 驱动活塞的最大力 220' ^" C! H1 T" u6 }* J% q0 w9 B
8.4.2 匀速运动时的活塞力 220
# K' U* E9 L- e) d+ Y, x& F& Y$ K8.4.3 负载压力,腔体压力和通过控制边的压力降 221) C) T) H ^- N) @ i$ ?+ {0 L
8.4.4 运动速度的计算 221
, R) P/ Z' Y$ q1 P, F) K! ^8.4.5 泵的大小 222
$ j- Q; }$ j4 Z* |9 r6 c8.4.6 仿真实例4(考虑负载和摩擦力的双活塞缸液压缸速度的计算) 223* _* I: A# Y1 p
8.4.7 负载力对运动速度的影响 226, b& K7 V, N; M' B- s
8.5节 考虑负载和摩擦的单活塞杆阀控缸系统 2260 L/ [( O% z- G% Y; i
8.5.1 驱动活塞的最大力 226
3 ~$ \. }' v B4 Q( |8.5.2 恒定运动速度的输出力 227; r, f" `7 U9 y/ C/ u2 o* q
8.5.3 负载压力、腔体压力和控制边的压力差 227
1 i" t6 l0 X4 i4 ~8.5.4 前进和后退行程的速度的计算 229
+ S5 _% i: h& v8.5.5 负载力的影响 229
0 \8 o1 v" X; \7 N- T2 C8.5.6 泵的规格 2290 ^6 \: m8 V) X4 S, k9 `
8.5.7 仿真实例5(考虑负载和摩擦力的单活塞杆阀控缸速度的计算) 229. l) {& [4 K- N- \
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