执行元件及控制

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出版者:化学工业
作者:肖英奎 编
出品人:
页数:271
译者:
出版时间:2008-9
价格:45.00元
装帧:
isbn号码:9787122024404
丛书系列:
图书标签:
  • 执行元件
  • 控制工程
  • 自动化
  • 电气控制
  • 机械控制
  • 液压控制
  • 气动控制
  • 传感器
  • 电机
  • 控制系统
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具体描述

《执行元件及控制》从学以致用的观点出发,阐述了机电一体化执行元件及其控制的基本理论与技术应用方法全书主要介绍了各类执行元件(电动机、电液马达等)的特点、特性,及其功能和选用原则等,并介绍了常用执行元件控制基本环节、常见控制线路故障分析与处理方法等应用技术。

这本书详细介绍了执行元件及其在控制系统中的作用,适合对自动化技术和系统设计感兴趣的读者。这一书将从基础概念出发,深入探讨执行元件在不同工业场景中的应用,帮助用户理解这些设备如何实现具体功能。内容覆盖了执行机构的种类及其原理,特别是其与传感器、控制单元之间的协作关系。这些知识点非常实用,能够指导读者选择适合自身需求的执行方案。书中通过丰富的图示和实际案例,让每一个概念都变得生动易懂,为学习提供了坚实的基础。 读者将深入了解执行元件在自动控制中的具体工作方式,了解其结构设计、操作原理以及与系统其他部分的互动。这种内容特别适合需要高效运作自动化设备的人员,无论是在制造业、农业还是智能家居等领域,这本书都能提供有价值的指导。通过详细讲解,读者不仅能够掌握理论知识,还可以将这些原理应用到实际项目中,从而提升自身解决问题的能力。 此外,这本书还注重实践操作,为读者提供了许多适合实验和学习的实例。这些案例涵盖了不同环境下执行元件的表现,使得读者能够更直观地理解其功能和优缺点。在这里,作者不仅关注理论层面,还强调了实际应用中的挑战与解决方案,这无疑是对技术深度和广度的重要补充。 对于希望提升自动化控制系统能力的人来说,这本书是一个不可或缺的参考资料。它提供了详尽而系统的知识框架,帮助读者全面掌握执行元件及其在复杂系统中的作用。无论是初学者还是有一定背景的工程师,都能从中获得有益的思路和实用技巧。这本书不仅是学习工具,更是一种提升理解能力的手段,使得读者能够更自信地面对实际工作中的技术挑战。 书中对执行元件与其他控制系统组件的关系进行了深入分析,这对于理解整个自动化流程至关重要。通过这种层层递进的学习方式,读者能够逐步建立起完整的理论框架,从而更好地设计和优化实际项目。这种内容结构不仅有助于巩固知识,还能激发读者对更多相关领域的探索兴趣。 总体而言,这本书以其详细且系统化的内容,全面介绍了执行元件及控制技术的重要性,使其成为任何热衷于自动化和控制系统研究的人们的良好学习资源。无论你是学生、专业人士,还是初学者,都可以从中获取丰富而宝贵的知识。

作者简介

目录信息

第1章 绪论 1.1 机电一体化系统的基本要素和功能 1.2 机电一体化执行元件及其驱动控制的目的 第2章 常用电动机 2.1 简述 2.2 对电动机的一般要求 2.2.1 对电动机的控制要求 2.2.2 稳态控制要求 2.2.3 动态控制要求 2.3 电动机的类型和发展趋势 2.3.1 电动机的类型 2.3.2 电动机的发展趋势 2.4 三相异步电动机 2.4.1 三相异步电动机的基本结构 2.4.2 异步电动机的工作原理 2.4.3 异步电动机的铭牌数据 2.4.4 三相异步电动机的机械特性 2.5 直流电动机 2.5.1 直流电动机的基本结构 2.5.2 直流电动机的铭牌数据及主要系列 2.5.3 直流电动机的一般调速方法 2.6 伺服电动机 2.6.1 直流伺服电动机 2.6.2 交流伺服电动机 2.6.3 交流与直流伺服电动机的比较 2.7 直接驱动电动机 2.7.1 直接驱动及其特点 2.7.2 力矩电动机 2.7.3 直线电动机 第3章 电液执行元件 3.1 电液伺服阀 3.1.1 电液伺服阀的构造 3.1.2 电液伺服阀的典型结构和工作原理 3.1.3 电液伺服阀的特性及主要的性能指标 3.1.4 电液伺服阀的应用与维护 3.2 电液比例阀 3.2.1 电液比例阀概述 3.2.2 电液比例阀的特点 3.2.3 电液比例阀的性能指标 3.2.4 电液比例阀的选择原则 3.2.5 电液比例阀与电液伺服阀的对比 3.3 电液数字阀 3.3.1 电液数字阀概述 3.3.2 增量式数字阀 3.3.3 脉宽调制式数字阀 第4章 液压泵与液压马达 4.1 液压泵、液压马达的工作原理 4.2 液压泵和液压马达的主要性能参数 4.2.1 液压泵的主要性能参数 4.2.2 液压马达的工作参数及使用性能 4.2.3 液压泵与液压马达的异同 4.3 液压泵和液压马达的分类 4.3.1 齿轮泵与齿轮马达 4.3.2 叶片泵与叶片式马达 4.3.3 柱塞泵与柱塞马达 第5章 常用低压电器及其选择 5.1 开关与主令电器及其选用 5.1.1 刀开关 5.1.2 主令电器 5.2 继电器及其选用 5.3 熔断器及其选用 5.4 空气断路器及其选用 5.5 接触器及其选用 5.6 现代低压电器 5.6.1 常用半导体式控制电器 5.6.2 电子时间继电器 5.6.3 固态继电器(SSR) 5.6.4 软启动器 第6章 电气控制线路 6.1 电气原理图的绘制原则 6.2 电气控制线路的基本要求 6.3 电气控制线路的设计要点 6.4 电气控制线路的设计方法 6.5 电气控制基本线路 6.5.1 点动与连续运转控制 6.5.2 位置控制 6.6 异步电动机启动控制电路 6.6.1 笼型异步电动机全压启动控制电路 6.6.2 笼型异步电动机的降压启动控制电路 6.7 异步电动机制动控制 6.7.1 反接制动控制电路 6.7.2 能耗制动控制电路 6.8 电气原理图的设计实例 第7章 电气控制电路的故障分析诊断 7.1 电气控制系统故障常见原因 7.2 元件故障 7.2.1 元件故障的种类 7.2.2 低压电器的常见故障诊断与排除 7.3 电气控制线路故障诊断与排除的基本方法 7.3.1 概述 7.3.2 电气控制线路故障诊断与检修的基本步骤和方法 7.4 常用基本电气控制线路的故障诊断与排除 7.4.1 交流异步电动机启动控制线路的故障诊断与排除 7.4.2 交流异步电动机反接制动控制线路的故障诊断与排除 7.4.3 桥式整流能耗制动电路检修 7.4.4 电动机行程位置控制线路的故障诊断与排除 7.4.5 简易断相保护电路检修 7.4.6 过电流继电器的电动机过载短路保护电路检修 7.5 电气控制线路故障排除实例 实例1 XJ01-14~XJ01-20型自耦减压启动器控制线路 实例2 用热继电器作电动机过载和断相保护电路检修 实例3 异步电动机可逆控制电路 第8章 机电传动系统的电动机选择 8.1 电动机选择的意义 8.2 电动机的发热和冷却机理 8.2.1 发热过渡过程 8.2.2 电动机的冷却过程 8.3 电动机工作方式分类 8.4 电动机功率的选择 8.4.1 连续工作制电动机的选择 8.4.2 短时工作制电动机的选择 8.4.3 周期性断续工作制电动机的选择 8.5 电动机种类的选择 8.6 电动机安装形式的选择 8.7 电动机额定电压的选择 8.8 电动机额定转速的选择 第9章 步进电动机 9.1 步进电动机概念与分类 9.2 步进电动机的工作原理 9.3 步进电动机的基本特性和特点 9.3.1 步进电动机的基本特性 9.3.2 步进电动机的特点 9.4 步进电动机的振荡、失步及其解决方法2 9.5 步进电动机的功率放大电路 9.5.1 步进电动机驱动电源的要求 9.5.2 单电压功率放大电路 9.5.3 双电压功率放大电路 9.5.4 恒流斩波型功率放大电路 9.5.5 恒频脉宽调制功率放大电路 9.5.6 调频调压功率放大电路 9.5.7 细分驱动 9.5.8 典型的驱动电路性能比较 9.6 步进电动机的单片机控制 9.6.1 单片机串行控制 9.6.2 单片机并行控制 9.6.3 步进电动机的点-位控制 9.6.4 步进电动机的变速控制 9.7 步进电动机的常见故障及排除方法 第10章 伺服系统概述 10.1 伺服系统概念 10.2 伺服系统发展过程与最新发展动态 10.3 对伺服系统的基本要求 10.4 伺服系统的基本组成元件 10.5 伺服系统的基本构成形式 10.5.1 开环伺服系统 10.5.2 半闭环伺服系统 10.5.3 全闭环伺服系统 10.6 伺服系统设计方法 参考文献
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