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第一章 液压泵和液压马达 第二章 液压缸 第三章 液压控制阀 第四章 液压基本回路 第五章 气压传动 第六章 综合测试题
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针对非线性时变特性的液压位置伺服系统跟踪控制问题,基于自适应逆控制理论,提出X滤波液压位置自适应逆控制策略.对传统自适应滤波算法在X滤波结构下的不足,提出变换域变步长归一化最小方差算法.采用该算法对液压伺服位置系统进行了对象建模、在线逆建模及开环控制系统设计.仿真结果表明,X滤波液压位置自适应逆控制具有跟踪速度快、对参数摄动鲁棒性强等良好动态特性
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液压控制阀的基础知识: 液压控制阀:对液压系统的压力、方向、流量控制,实现对 执行元件输出力(或扭矩)、运动速度和方向的控制。满足主机 的工作性能的要求,这些元件称阀。 类型:用途:方向、压力和流量阀。 控制方式:开关阀;比例控制阀;伺服控制阀;电液数字控 制阀 。 结构形式:滑阀;锥阀;球阀;转阀
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一、填空题: 1、根据液压控制阀在液压系统中的作用可分为 控制阀; 控制 阀和 控制阀,分别调节、控制液压系统中液流的 和 2、溢流阀在液压系统中起 作用,当溢流阀进口压力低于调整压力时,阀口是 的,溢流量为 是 ,溢流阀开当溢流阀进口压力等于调整压力时,溢流阀阀口 开始
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一、液压阀的作用 液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的,因此它可分为 方向阀、压力阀和流量阀三大类。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有 不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向 阀则利用通流通道的更换控制着油液的流动方向
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任何液压系统都是由一些基本回路组成。所谓液压 基本回路是指能实现某种规定功能的液压元件的组合。 根据完成的功能分类: 压力控制回路—控制整个系统或局部油路的压力 速度控制回路—控制和调节执行元件的速度 方向控制回路—控制执行元件运动方向的变换和锁停 多执行元件控制回路—控制几个执行元件相互间的工作循环
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一、压力控制回路 二、速度控制回路 三、多缸工作控制回路 四、其他回路 五、典型液压系统分析 七、液压与气动技术
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液压传动的“控制方式”有两种不同的涵义一种是指对传动部分的操纵调节方式;另一种是指控制部分本身的结构组成形式。 一、液压传动的操纵调节方式 1、手动式:凡须由人拨动手柄或按下按钮才能使系统实现其动作或状态的,便是手动式的。例图1-1
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9.1 液压系统故障分析与诊断的概念 9.2 液压系统共性故障分析与诊断 9.3 典型液压元件的故障分析与诊断 9.4 液压控制系统的故障分析与诊断
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文章针对当今液压技术状况,概括介绍了液压技术在现代机电设备中的最新发展与应用。尤其是人们在减少能耗,充分利用能源,防止泄漏,故障诊断,以及精细控制方面所取得的显著成就。本文旨在通过对先进技术的引入与说明,进一步推动液压技术在机电设备中的研究与应用水平,不断完善和改进机电设备的性能与效益
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