电气控制与PLC

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出版者:
作者:于书兴 编
出品人:
页数:190
译者:
出版时间:2009-10
价格:20.00元
装帧:
isbn号码:9787115205032
丛书系列:
图书标签:
  • 电气控制
  • PLC
  • 自动化
  • 工业控制
  • 继电器
  • 可编程逻辑控制器
  • 电路
  • 传感器
  • 电机控制
  • 技术
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具体描述

《电气控制与PLC》从计算机语言和程序设计的基本知识、C语言的发展与特点出发,以Linux系统C编译环境为基础编写,在全面、系统地介绍C语言的所有成分(包括变量、运算符号、表达式、数据类型、存储类别、语句、函数)的同时,还由浅入深地介绍了程序设计的基本方法和算法。

《电气控制与PLC》讲述深入浅出,配合典型例证,通俗易懂,实用性强,可作为高职高专院校计算机或相关专业程序设计入门教材,也可以作为自学程序设计的读者学习C语言的参考书。

好的,这是一份针对名为《电气控制与PLC》的图书的简介,内容完全围绕该书未涉及的主题展开,力求详实自然。 --- 图书名称:跨越藩篱:现代机械工程中的高级材料科学与结构优化 简介 本书深入探索了在当代工程实践中,材料选择的精微艺术与结构设计的迭代哲学。它并非关注于电路的逻辑与反馈机制,而是将焦点置于物质的本源性能及其在复杂载荷条件下的形变与失效机理。 第一部分:先进结构材料的表征与应用 本部分首先对传统材料的局限性进行了批判性回顾,继而将读者引入高性能材料的广阔领域。我们详细剖析了金属基复合材料(MMC),特别是碳化硅颗粒增强铝基合金,其在航空航天结构件中的应力分布特性与疲劳寿命预测模型。 接着,章节聚焦于陶瓷基复合材料(CMC),这类材料在高温环境下的化学惰性与抗热震性,是设计下一代燃气轮机叶片和隔热罩的关键。我们不仅探讨了纤维增强机制(如SiC纤维在PyC基体中的排列对断裂韧性的影响),还引入了基于密度泛函理论(DFT)的微观结构模拟方法,用以预测界面结合能。 对于高分子材料领域,本书并未触及电子控制,而是侧重于智能高分子与形状记忆聚合物(SMPs)。我们详尽阐述了聚氨酯基SMPs的玻璃化转变温度调控技术,以及其在可变形气动翼面或自修复涂层中的实际应用案例。这些材料的“记忆”效应,是基于分子链段重排,与传统电气信号控制的逻辑门操作截然不同。 此外,增材制造(Additive Manufacturing)专用材料的特性也占据了重要篇幅。我们对比了选区激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)工艺对钛合金(如Ti-6Al-4V)微观晶粒结构和残余应力的影响,这些都是直接影响最终部件机械性能的关键因素,而非电气参数。 第二部分:非线性结构动力学与拓扑优化 结构动力学部分,本书完全脱离了对开关量或模拟量信号的讨论,转而关注大变形、冲击与振动问题。 我们首先建立了非线性有限元分析(FEA)的理论基础,特别是针对大应变问题中使用的Green-Lagrange应变张量与非线性本构关系(如各向异性超弹性模型)。在振动分析中,我们重点研究了随机振动理论在桥梁抗风设计中的应用,特别是Monte Carlo模拟方法在评估极端载荷下的结构可靠度方面的效能。 结构优化是本部分的核心内容之一。我们详细介绍了拓扑优化(Topology Optimization)的数学框架,特别是基于密度法(SIMP法)的算法实现,该方法通过迭代地分配材料密度(0到1之间),在满足特定的载荷-边界条件约束下,追求最小的柔度或最大的固有频率。这是一种纯粹的几何空间布局优化,与电气布线的优化逻辑无关。 随后,我们深入探讨了屈曲分析与后屈曲行为。对于薄壁结构(如飞机蒙皮或压力容器),临界屈曲载荷的精确预测至关重要。我们探讨了非线性几何P-Delta效应以及随机初始缺陷对结构稳定性的影响,并展示了如何利用商业软件进行二次曲面稳定性分析。 第三部分:材料失效分析与寿命预测的物理模型 本部分致力于解释材料为何以及何时会失效,完全基于物理和化学损伤机制,而非控制回路的逻辑错误。 断裂力学是本章的基石。我们详细推导了线性弹性断裂力学(LEFM)中的应力强度因子($K_I, K_{II}, K_{III}$),并将其应用于裂纹扩展速率的计算。随后,转向弹塑性断裂,引入了J积分和裂纹尖端张开位移(CTOD)作为更精确的失效判据,尤其适用于高强度钢材。 针对循环载荷下的材料疲劳,我们介绍了Paris-Erdogan公式及其修正形式,用于预测裂纹的稳定扩展。更进一步,我们引入了损伤容限设计(Damage Tolerance)的概念,要求工程师在设计初期就预设可接受的裂纹尺寸,并计算其在预期服役寿命内的扩展轨迹。 此外,蠕变(Creep)行为的分析也被纳入考量,特别是对于暴露在高温高应力环境下的合金。我们讨论了Norton-Bailey应变率模型在预测长时间服役下的永久变形方面的应用,以及如何通过微观结构调控(如晶界强化)来提高材料的抗蠕变性能。 总结 《跨越藩篱:现代机械工程中的高级材料科学与结构优化》旨在为机械、土木及航空航天工程师提供一套严谨的、以物理和力学为核心的知识体系。本书的全部内容都聚焦于如何理解、选择和优化承载结构本身,其论述范围涵盖了从原子尺度的晶体结构到宏观尺度的整体载荷响应,完全规避了关于继电器、传感器反馈、编程逻辑或人机界面等电气控制系统的任何技术探讨。它是一部关于“坚固性”与“形变”的深度专著。

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