液压与气压传动

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出版者:中国计量
作者:许同乐 编
出品人:
页数:237
译者:
出版时间:2006-11
价格:27.00元
装帧:
isbn号码:9787502617875
丛书系列:
图书标签:
  • 液压传动
  • 气压传动
  • 流体动力
  • 机械工程
  • 自动化
  • 工业控制
  • 液压系统
  • 气动系统
  • 传动技术
  • 工程技术
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具体描述

《液压与气压传动》的主要内容包括液压油与液压体力学基础,液压元件如液压泵,液压缸与液压马达,等现你液压技术,《液压与气压传动》还附有思考题与习题,有利于学生复习巩固所学的基础知识。《液压与气压传动》还附有思考题与习题,有利于学生复习巩固所学的基础知识,提高学生分析和解决问题的能力。附录部分为常用液压气动图形符号,可方便作者查找使用。

《液压与气压传动》着重基本概念和原理的阐述,突出理论知识的应用,突出针对性和实用性。不仅可作为普通本科教育机电类专业教材,还适用于各类职业学院、职工大学等的相关专业。此外,也可供工程技术人员参考。

《流体动力学基础与应用》 本书系统阐述了流体动力学的基本原理,深入探讨了流体的静力学、运动学以及动力学特性。内容涵盖了流体的连续性方程、动量方程、能量方程等核心概念,并结合丰富的实例,讲解了伯努利方程、斯托克斯定理、纳维-斯托克斯方程等经典理论在实际工程中的应用。 第一部分:流体的基本性质与静力学 本部分首先介绍了流体的基本物理性质,包括密度、比重、粘度(动力粘度与运动粘度)、表面张力、压缩性等,并解释了这些性质如何影响流体的行为。随后,深入讨论了流体静力学的原理,包括静压强的产生、传递及其特性,如帕斯卡原理。读者将学习到如何计算静止流体中的压强分布,理解浮力及其应用(如阿基米德原理),并掌握真空计、测压管等测量压强的基本仪表。此外,还探讨了作用在平面和曲面上的静止流体力的计算方法,为后续的流体动力学分析打下坚实基础。 第二部分:流体运动学 本部分聚焦于描述流体的运动状态,而不考虑作用在其上的力。内容包括流体的描述方法(拉格朗日法和欧拉法),以及速度场、加速度场的概念。读者将学习到两种主要的流体运动模式:层流和紊流,并了解判别流体运动模式的重要指标——雷诺数。此外,还详细讲解了流管、流线、迹线等概念,以及流体微团的变形,包括线应变、角应变和涡量。这些运动学概念是理解流体动力学方程的关键。 第三部分:流体动力学基础 本部分是本书的核心,将流体运动学与动力学相结合,探讨流体在力的作用下的运动规律。首先,基于能量守恒定律,详细推导和阐述了伯努利方程,并讨论了其适用条件和局限性。随后,将深入研究粘性流体的运动,重点讲解纳维-斯托克斯方程,这是描述粘性不可压缩流体运动的基本方程。此外,还将介绍简化形式的动量方程,如动量矩定理,以及其在分析旋转流体流动和叶轮机械中的应用。 第四部分:能量损失与流动阻力 本部分着重分析流体在管道中流动时发生的能量损失。内容包括沿程水头损失和局部水头损失的计算方法,以及影响这些损失的因素,如管道粗糙度、流速、流体粘度等。读者将学习到如何应用达西-魏斯巴赫公式计算沿程水头损失,并掌握不同类型局部阻力(如阀门、弯头、管径变化)的计算方法。此外,还将探讨边界层理论,解释粘性流体流动中边界层的形成及其对流动阻力的影响。 第五部分:流动现象与特殊流体 本部分扩展了流体动力学的应用范围,介绍了一些特殊的流动现象和流体行为。内容包括: 流体管路系统设计: 讲解如何根据实际需求设计复杂的流体输送管路系统,包括管径选择、泵或风机的匹配、管路布置优化等。 明渠流动: 探讨了在开放渠道中流体的运动特性,如均匀流、非均匀流,以及临界流、壅水、降落流等概念,并介绍曼宁公式等计算方法。 多相流基础: 简要介绍多相流体的基本概念,如气液两相流、固液两相流等,并指出其在化工、能源等领域的重要性和研究难点。 非牛顿流体: 区别于牛顿流体,介绍了一些具有特殊粘性行为的流体,如塑性流体、剪切稀化流体等,并讨论其流动特性。 第六部分:流体测量与实验技术 本部分介绍常用的流体参数测量仪表和流体流动实验技术。内容包括: 流量测量: 讲解各种流量计的原理、特点和应用,如孔板流量计、文丘里流量计、涡轮流量计、电磁流量计等。 压强测量: 回顾和扩展压强测量仪表,如U形管压差计、Bourdon管压力表等。 速度测量: 介绍皮托管、热线风速仪等测量流体速度的工具。 流体流动可视化技术: 探讨了流线观察、示踪粒子法等用于直观理解流体流动过程的方法。 实验设计与数据处理: 强调实验的严谨性,包括实验设计的原则、测量误差的分析与控制、数据处理与结果的展示。 学习目标: 通过学习本书,读者将能够: 深刻理解流体的基本物理性质及其对流动行为的影响。 熟练掌握流体静力学的基本原理,并能解决相关工程问题。 准确描述和分析流体的运动学特性,区分层流与紊流。 理解并应用伯努利方程、纳维-斯托克斯方程等核心动力学方程。 计算流体在管道中流动的能量损失,并掌握管道系统的设计原则。 了解特殊流体流动现象及其在工程中的应用。 熟悉常用的流体测量仪表和流体流动实验技术。 本书内容翔实,结构清晰,理论与实践相结合,旨在为工程技术人员、相关专业学生以及对流体动力学感兴趣的读者提供一本全面、深入的学习参考资料。

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读后感

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用户评价

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对《摩擦学基础与润滑技术》这本书的评价,我必须从它的实用性和前瞻性两个角度来谈。首先,在实用性上,它对各种滑动接触、滚动接触的表面形貌分析,以及不同工况下的润滑剂选择标准,给出了详尽的查表和计算方法,完全可以直接应用到设备维护和选型中,省去了大量摸索时间。但更让我印象深刻的是它对前沿研究的捕捉。书中关于磁流体润滑和固体润滑在极端环境下的应用,让我看到了未来机械摩擦控制的发展方向。作者并没有将这些高精尖的内容写成遥不可及的理论,而是用对比分析的方式,清晰地阐述了它们相对于传统润滑的优势和挑战。这本书的行文风格非常严谨,数据详实,图表精美,可以说是结合了古典工程学的扎实与现代材料科学的活力,非常适合从事高端制造和精密仪器维护的专业人士。

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天哪,我最近刚翻完《机械设计基础》,简直是打开了新世界的大门!这本书的结构清晰得让人惊喜,作者简直是位沟通大师,把那些原本晦涩难懂的理论知识,用一个个生动的例子和清晰的图表串联起来。比如讲到材料力学那块,我一直觉得很抽象,但这本书里通过分析桥梁的受力情况,让我瞬间就理解了拉伸、压缩和弯曲的区别。它的排版也很舒服,字体大小适中,注释详尽,读起来一点都不费劲。特别是书中对于工程实例的剖析,不仅仅停留在理论层面,还会深入到实际应用中的各种限制和优化,这对于我这种想把理论知识转化为实际操作的初学者来说,太有价值了。我已经开始期待下一本关于结构优化设计方面的书籍了,希望也能有如此高质量的讲解。这本书的价值,远超出了它作为一本教材的范畴,更像是一位经验丰富的工程师在手把手地教你如何思考问题,如何构建一个可靠的机械系统。我已经把它列入我未来会反复查阅的工具书清单了。

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我最近在研究《高级嵌入式系统编程》,这本书的深度和广度都让我感到震撼,它毫不留情地撕开了嵌入式开发的“温情面纱”,直指核心。它不是那种只教你API调用的手册,而是深入到了处理器架构、中断处理时序和内存管理这些硬核的底层逻辑。作者对实时操作系统(RTOS)的内核调度算法剖析得极其透彻,尤其是对上下文切换的细节描述,配上了ARM Cortex-M系列处理器的寄存器视图,简直是教科书级别的示范。读这本书需要投入大量的时间和精力,因为它要求读者不仅要会编程,还要能“像硬件一样思考”。每读完一个章节,我都会忍不住去查看我正在使用的开发板的Datasheet,去验证书中的理论是如何在物理芯片上实现的。这本书对我来说,更像是一次艰苦的“内功修炼”,它迫使我必须走出舒适区,去面对那些真正决定系统性能和可靠性的关键技术点。

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最近读完的《流体力学:从基础到CFD应用》,说实话,我原本以为它会像我大学时遇到的其他流体力学教材一样,充斥着对纳维-斯托克斯方程的无休止推导。然而,这本书的视角非常独特,它非常巧妙地将理论推导和计算流体力学(CFD)的实际建模过程结合了起来。作者在介绍边界层理论时,并没有停留在经典的普朗特解法上,而是立刻引导读者思考如何将这些概念转化为有限体积法中的离散方程。更妙的是,书中穿插了大量的商业CFD软件(如Fluent或OpenFOAM)的建模思路和网格划分技巧,这使得抽象的方程仿佛立刻有了“画面感”和“可操作性”。它成功地架起了理论与仿真之间的桥梁,让我明白,CFD求解器背后的数值稳定性和收敛性,本质上还是对物理规律的精确离散化。这是一本真正面向工程应用、同时又兼顾学术深度的力作,对于想从理论学习者蜕变为仿真工程师的人来说,简直是不可多得的指南。

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说实话,我抱着将信将疑的态度拿起了《控制系统原理导论》,毕竟市面上讲这个的教材多如牛毛,大多都陷入了繁琐的数学推导和难以捉摸的抽象概念中。但是,这本导论完全颠覆了我的认知!它的叙事方式非常“故事化”,从经典的反馈概念起源讲起,逐步引入传递函数、频率响应,每一步都衔接得浑然天成,让人感觉每增加一个新概念,都是为了解决上一个概念留下的“难题”。最让我拍案叫绝的是它对波德图和奈奎斯特图的讲解,作者没有直接抛出复杂的判据,而是先用一个简单的水温控制系统作为模型,通过图形变化直观地展示了系统稳定性的边界,那种豁然开朗的感觉真是太棒了。读完之后,我感觉自己不再是单纯地记住了一堆公式,而是真正理解了系统稳定性和响应速度背后的物理意义。这本书不仅是知识的传递,更是一种思维方式的培养,强烈推荐给所有在控制理论海洋中迷航的工程师和学生们。

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