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第1章 绪论
1.1 建模方法的分类
1.2 模块化建模思想
1.3 液压系统的建模过程
1.4 液压系统的规范型模型
1.5 模型阶数的选定
第2章 液压元件动态建模
2.1 基本液压元件建模
2.2 金属外壁的模型
2.3 典型液压元件建模
第3章 液压油液属性的计算
3.1 油液的等温压缩系数及体积弹性模量
3.2 油液的体积膨胀系数
3.3 油液的密度
3.4 油液的黏度
第4章 阀控液压缸系统建模及程序实现
4.1 采用C++语言编制元件模型
4.2 建立液压元件模型及程序实现
第5章 液压系统数学模型及仿真求解方法
5.1 液压系统数学模型的建立
5.2 数值积分方法
5.3 初值对系统的影响
5.4 不连续点的处理
5.5 代数方程的排序与代数环
5.6 仿真计算结果
5.7 通用液压系统仿真软件的仿真计算及分析
第6章 液压系统典型特性分析
6.1 频谱特性分析
6.2 频率响应分析
6.3 模型线性化分析
6.4 试验设计方法(DOE)
第7章 伺服液压系统参数优化
7.1 优化问题的数学表达
7.2 伺服液压系统的结构与优化
7.3 参数优化流程
7.4 方案评价方法
7.5 优化方法
7.6 阀控液压缸优化实例
第8章 协同仿真机理分析
8.1 嵌入式仿真模式
8.2 协同仿真模式
参考文献
本书根据目前液压系统仿真的发展需求,较全面、系统地介绍了液压系统的动力学与热力学建模以及仿真理论,并通过更为直观的算法程序深入分析了液压系统建模与仿真软件的运行机理,并基于该理论,通过对阀控液压缸的建模与仿真实例辅助读者理解液压系统仿真建模的原理以及系统分析与优化的方法
本书可作为高等院校本科生和研究生的教学参考书,也可供工程技术人员参考,以便对液压系统建模与仿真理论及液压系统仿真软件的使用有更深人的理解
你好,先识别连接风机的风管,自动生成软接,然后在识别通头就可以了
1.一般的液压机械油温控制在35—60摄氏度。 2.油温过高的原因: a.油的粘度过大。 b.系统效率太低,元件容量小,流速过高。 c.油箱容积小或散热不好 d.油质变坏,阻力增大 e.如果有冷却器的...
基于AMESim的液压破碎锤液压系统建模与仿真
介绍了仿真软件AMESim的特点,利用AMESim仿真软件对液压破碎锤液压系统进行建模和仿真,分析了其工作参数对液压锤性能的影响,通过调节频率得到液压锤最优参数.仿真结果为以后液压锤的工程应用提供了理论参考.
基于AMESim的潜孔钻机行走液压系统建模与仿真分析
研究潜孔钻机行走液压系统的结构组成及其工作原理,建立了基于AMESim的行走液压系统仿真模型,对3种典型工况进行了仿真分析,并利用试验验证了仿真模型的正确性。研究工作为潜孔钻机行走液压系统的性能评估和优化设计提供了新思路。
《生产系统建模与仿真》以生产系统为对象,对系统建模与仿真的基本原理和技术方法进行了系统、全面的介绍,并辅以软件工具和应用案例的分析。其主要内容包括:系统、模型与仿真的基本概念;离散事件系统仿真基础;生产系统常用建模方法;随机数与随机变量的生成;仿真输入/输出数据分析;系统设计方案的比较与仿真实验设计;面向生产系统的仿真软件及Arena。在生产系统中的应用;基于多主体的大规模复杂系统建模与仿真技术等。
《生产系统建模与仿真》可作为高等院校工业工程、系统工程和机械工程等专业本科生与硕士研究生相关课程的教材,也可作为有关领域管理人员及技术人员的参考书。
《现代系统建模与仿真技术(修订版)》系统、全面地论述系统建模与仿真理论、方法、技术及应用,反映国内外该领域的最新技术学术成果和发展趋势。全书分为系统建模理论、方法、技术及应用和计算机仿真技术与应用两大部分。注重基础理论、方法与技术论述,强调理论结合实际,内容丰富、新颖,突出实际工程应用是《现代系统建模与仿真技术(修订版)》的鲜明特色。《现代系统建模与仿真技术(修订版)》涉及航空、航天、航海、核能、机械、电子、信息、控制、交通、通信、环保、系统工程、经济、军事和科学试验等多个学科领域,主要读者对象为高等院校理工和军事类本科生和研究生,亦可作为科学工作者、工程技术人员及高校教师的重要参考书。
液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。液压缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比;液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定,其他装置则必不可少。
液压缸产生噪音也是很多用户会遇到的问题,那么是什么原因导致液压缸出现噪音的呢,下面就为大家分析一下液压缸出现噪音原因。
1、液压缸机械振动,如油管细长,弯头多而未加固定,在油流通过时,特别是当流速较高时,容易引起管子抖动,电动机和液压泵的旋转部分不平衡,或在安装时对中不好,或联轴节松动等会产生振动和噪声。
2、溢流阀不稳定,如由于滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵也会引起液压缸系统压力波动和噪声。
3、液压缸电动机安装不同心,连轴器松动、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内都会导致液压缸出现噪音问题。
及时处理液压缸使用过程中的问题,才能实现更高效的工作。
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