液压与气动

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页数:163
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出版时间:2009-6
价格:19.00元
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isbn号码:9787122051127
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  • 液压技术
  • 气动技术
  • 机械工程
  • 流体动力
  • 工程技术
  • 自动化
  • 工业控制
  • 机械设计
  • 传动技术
  • 系统工程
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具体描述

《液压与气动》是根据教育部面向二十一世纪职业教育国家规划教材《液压与气动技术》教学大纲编写的。全书共五章,主要内容包括:液压传动基础知识;常用液压元件的结构、原理、特点和应用;液压基本回路作用、组成、原理分析及特点应用;典型液压系统实例分析、液压系统的使用和维修、液压系统设计和液压伺服系统简介;气压传动元件、常用回路和典型系统分析;并附有液压实验指导书。本教材以应用为目的,以够用为准度,突出职业教育特色。本着强调基础、突出应用、力求创新的思路,适当删减一些理论推导、增加了实验指导,重视实践技能培养。每章后有小结、思考题与习题,有利于学生巩固所学的知识,培养学生分析解决问题的能力。《液压与气动》适合于高职和中职机电技术应用等工科类专业使用,技工学校、职业技术学校和各类成人学校工科类专业也可选用。

机械设计基础 本书导读:探索机械世界的基石 《机械设计基础》是一本全面、深入探讨机械系统设计核心原理与实践应用的教材。它旨在为工程技术人员、设计工程师以及相关专业学生提供一个坚实的理论框架和实用的工具箱,以应对现代机械产品开发中的复杂挑战。本书不仅仅关注于特定机械的构造,更侧重于理解机械系统如何协同工作,以及如何通过科学的设计方法实现可靠性、效率和成本效益的最优化。 第一部分:机械设计的基本概念与方法论 本部分奠定了整个机械设计学习的基石。我们首先系统梳理了工程材料的力学性能、结构特性及其在不同载荷条件下的响应规律。重点讲解了工程中常用的金属材料(如钢、铝合金)和非金属材料(如高分子材料、复合材料)的选择原则,强调了在实际应用中如何平衡强度、刚度、重量和耐腐蚀性。 随后,我们详细介绍了应力分析的基础,包括静力学、动力学分析在机械结构设计中的应用。引入了先进的分析工具,如有限元分析(FEA)的基本思想,帮助读者理解如何通过数值模拟来预测结构在复杂载荷下的行为。结构可靠性设计是本部分的核心议题之一,内容涵盖了失效模式分析(FMA)、可靠性指标的计算以及疲劳和断裂力学在寿命评估中的关键作用。我们通过大量的案例分析,展示了如何从根本上消除或减轻设计中的薄弱环节。 设计方法论方面,本书推崇系统工程的思维模式。从需求定义、概念形成、方案比选到详细设计和优化迭代,系统地阐述了现代机械设计流程。特别强调了面向对象的参数化设计和设计公差与配合的工程规范,确保产品在批量制造和装配中的互换性和精度要求。 第二部分:机械传动系统的核心元件设计 传动系统是任何动力机械的心脏。本部分深入剖析了实现能量和运动有效传递的各种关键元件的设计、计算与优化。 齿轮传动: 详细讲解了直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、锥齿轮的几何结构参数计算、强度校核(弯曲疲劳与接触疲劳)以及润滑系统的影响。我们引入了先进的齿形修正技术,以解决高载荷、高精度场合下的振动与噪声问题。蜗轮蜗杆传动的设计原理与自锁性分析也被纳入其中,特别关注了其在重载提升设备中的应用。 带传动与链传动: 针对不同工况,如需要柔性连接或长距离传动的场合,本书对比了V带、同步带和链条传动的特性。重点在于计算带和链的张紧力、承载能力,以及如何防止打滑或跳动。 轴系设计: 轴作为承载和传递扭矩的主要构件,其设计是重中之重。内容涵盖了轴的强度设计(静强度、疲劳强度)、刚度校核(临界转速分析)、键和联轴器的选择与配合。特别关注了旋转机械中轴的动态平衡和振动抑制技术。 滚动轴承与滑动轴承: 本部分提供了轴承选型和寿命计算的实用指南。详细介绍了滚动轴承的静载荷和动载荷能力计算,以及润滑油膜的形成与特性(雷诺方程的工程应用)。对于滑动轴承,重点讨论了边界润滑、流体润滑状态下的承载机理,以及轴瓦材料的选择。 第三部分:连接、控制与功能元件 成功的机械系统依赖于可靠的连接和精确的控制。本章聚焦于将各个子系统有机结合起来的通用元件。 连接技术: 全面覆盖了固定连接(如焊接、铆接)和可拆卸连接(如螺纹连接、销连接)的设计标准与计算。在螺纹连接部分,深入探讨了预紧力对疲劳寿命的影响及防松技术。 弹簧元件: 详细分析了螺旋弹簧(拉伸、压缩、扭转)的应力分布、刚度计算及在缓冲、储能系统中的应用。 润滑与密封技术: 润滑不仅是减少磨损,更是控制摩擦与发热的关键。本书介绍了不同工况下的润滑剂选择标准,以及润滑系统的设计要点。同时,对旋转与往复运动密封件(如填料密封、唇形密封)的选型、安装与失效分析提供了详尽的指导,这是防止介质泄漏和环境污染的关键环节。 制动与离合器: 作为机械动态控制的关键执行器,离合器(用于接合/分离动力源)和制动器(用于减速/停止)的设计原理得到了深入阐述。内容包括摩擦材料的选择、热平衡分析以及湿式与干式系统的设计差异。 第四部分:面向制造的优化设计与前沿考量 现代机械设计必须将可制造性、装配性和维护性纳入初期考量。 公差、配合与表面粗糙度: 强调了ISO标准体系在确保全球化供应链中产品互换性的核心地位。通过对公差带的精确控制,保证装配精度,并探讨了表面粗糙度对摩擦、疲劳和密封性能的综合影响。 现代设计工具与实践: 介绍了计算机辅助工程(CAE)工具在机械设计优化中的实际应用,包括拓扑优化、形貌优化和运动仿真(Multi-body Dynamics, MBD)在快速原型验证中的价值。 本书的最终目标是培养读者形成一种综合性、面向全生命周期的设计思维。它不仅仅是关于“如何计算”,更是关于“如何选择和决策”,从而设计出既能满足严苛性能要求,又能在实际工业环境中高效、经济运行的机械系统。每章末尾均附有大量的工程习题和案例分析,以巩固理论知识并提升解决实际问题的能力。

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读后感

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这本《机械设计基础》简直是工科生的救星!我之前对各种受力分析和材料性能总是感到头疼,总觉得那些理论知识离实际应用太远,枯燥乏味。但是这本书,它真的做到了深入浅出。作者没有堆砌那些晦涩难懂的公式,而是通过大量的实例和生动的图示来阐释原理。比如,讲到疲劳强度时,书中用了好几个工程实际中常见的失效案例进行剖析,让我一下子就明白了为什么结构设计中要考虑疲劳极限。而且,书后的习题设计得非常巧妙,既有巩固基础概念的选择题和填空题,也有需要综合运用知识的计算题和设计小任务。我尤其喜欢它在介绍标准件那一章节,详细列举了螺栓、键、销的各种规格和选用原则,这对于我们初学者来说,简直就是一本实用的“工具手册”。读完这本书,我对如何设计一个稳固可靠的机械结构有了全新的认识,不再是生搬硬套,而是真正理解了背后的力学逻辑。这本书的排版也很舒服,字体大小适中,图文并茂,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。强烈推荐给所有正在学习机械原理和结构设计的朋友们!

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我最近在啃《材料科学与工程》,这本书的深度和广度真的令人惊叹,但说实话,它对自学者不太友好。内容组织上,它更像是一部严谨的学术专著,从晶体结构到相变动力学,再到各种热处理工艺,知识点之间衔接得非常紧密,但缺乏足够的“拐杖”。举个例子,讲到扩散机制时,如果不是提前对原子排列有很深的理解,光靠书本上的文字描述很难在大脑中构建出清晰的图像。我不得不经常查阅其他辅助资料,或者在网上找相关的动画模拟来辅助理解。不过,它的优点是毋庸置疑的,它的理论深度非常扎实,特别是关于合金设计和材料性能与微观结构关系的那几章,观点独到且论据充分。如果你是研究生或者已经在相关领域工作,需要深入研究某一特定材料体系,那么这本书的价值是无可替代的。只是对于我这种希望快速掌握基础并应用于实际项目的设计师来说,阅读体验略显吃力,感觉像是在攀登一座陡峭的山峰,虽然风景壮丽,但过程极其考验毅力。

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对于《电路原理》这本书,我最大的感受是它的逻辑性无懈可击,简直是教科书级别的典范。从最基本的基尔霍夫定律讲起,逐步引入了RLC元件的暂态分析、交流稳态分析,再到拉普拉斯变换的应用,每一步都搭建在前一步的坚实基础之上,让你几乎找不到可以质疑的地方。作者在讲解节点分析法和网孔分析法时,给出了非常清晰的步骤指南,并辅以色彩分明的电路图,使得复杂的电路求解过程变得条理分明。我个人特别欣赏它对“相量”概念的引入,这种将时域问题转化为频域问题的思维转变,极大地简化了交流电路的计算。不过,作为一个电子爱好者,我发现书中对非线性电路,例如二极管和三极管的分析部分略显简略,更多的是停留在线性化模型上。如果它能增加一些现代半导体器件的简单分析案例,哪怕只是作为拓展阅读,这本书的实用价值会更高。总的来说,它是扎实掌握电路理论的必备读物,但距离实际的电子产品设计还有一段距离。

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《工程热力学》这本书,怎么说呢,它成功地把原本就抽象的“热力学定律”用更抽象的方式呈现了出来。我之前接触过一些简化版的流体力学入门读物,那些书会用很多水流、气流的类比来解释,但这本书完全是基于严格的数学推导和严谨的公理化体系构建的。熵的概念,在书中的处理是极其精确和系统的,但老实说,初读时感觉像在看一本高深的数学证明集。我花了好大力气才理解了“状态函数”和“过程量”的区别,以及如何利用这些概念来分析热机效率的极限。书中的例题大部分是理想气体或完美循环的计算,虽然有助于巩固公式,但在尝试将其应用于真实的复杂工程系统(比如燃气轮机或制冷循环的实际偏差)时,感觉理论和实践之间还是有一道鸿沟。这本书更像是理论物理在工程领域的映射,它为你提供了理解能量转换本质的哲学框架,但如果你是想立刻上手解决一个锅炉效率问题,可能需要先找一本更偏向应用和图表分析的参考书来过渡一下。

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我最近在阅读《自动控制原理》,这本书的内容编排上非常有层次感,它从系统建模入手,层层递进地介绍了时域分析、频域分析,最后才引入了现代控制理论的基础。这本书的精髓在于它成功地将一个物理系统(比如一个电机或一个温度控制回路)抽象成一个传递函数模型,这是从物理世界走向数学世界的关键一步。书中的Bode图和根轨迹法是我学习的重点,通过对这些图形特性的分析,工程师可以直接判断系统的稳定性和动态响应速度,这一点非常直观。我特别喜欢作者在介绍“校正”环节时,是如何将性能指标(如超调量、调节时间)与补偿器的结构(PID参数)联系起来的。虽然书里对状态空间法的介绍相对基础,但对于理解反馈控制系统的核心思想已经足够了。如果你对让机器自主、精确地完成任务充满兴趣,这本书能给你提供一套完整的、经过时间检验的分析和设计工具箱。阅读它需要一定的数学耐心,但一旦领悟了反馈的思想,你会发现整个世界都变得可以被设计和优化了。

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