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液力元件設計

液力元件設計

定 價:¥36.00

作 者: 魏巍,閆清東
出版社: 北京理工大學出版社
叢編項: 國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃裝甲車輛工程專業(yè)系列教材工業(yè)和信息化部十二五規(guī)劃教材
標 簽: 工學 教材 研究生/本科/??平滩?/td>

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ISBN: 9787568210133 出版時間: 2015-08-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 208 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《液力元件設計》主要介紹采用液體傳遞和轉(zhuǎn)換能量的一類多葉輪旋轉(zhuǎn)機械——液力元件的基礎知識和設計方法,主要針對液力元件在車輛工程領域上的應用,討論液力元件的工作原理、性能、評價、匹配、設計和實驗等方面的相關問題。《液力元件設計》全書內(nèi)容共分9章,按照授課學時和授課對象的不同,可根據(jù)教學內(nèi)容需求選擇相應章節(jié)講授?!兑毫υO計》是北京理工大學液力傳動實驗室自20世紀70年代以來,在液力傳動技術領域教學、科學研究和實踐的理論與經(jīng)驗的總結,尤其汲取了本實驗室《車輛液力傳動》(1980)、《液力變矩器的設計與計算》(1991)和((液壓與液力傳動》(2008)幾部教材和著作的精華?!兑毫υO計》可供車輛及流體機械相關專業(yè)高年級本科生和研究生學習參考,也可供同行包括研究、設計、試驗和制造工作者參考。

作者簡介

暫缺《液力元件設計》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 液力傳動的定義
1.2 液力傳動的起源
1.3 液力傳動的發(fā)展與應用
1.4 液力傳動的優(yōu)缺點
1.5 設計理論的研究和進展
1.5.1 一維束流設計理論
1.5.2 三維流動設計理論
1.5.3 多學科集成優(yōu)化設計理論
第2章 液力傳動流體力學基礎
2.1 葉輪與液流相互作用的基本關系式
2.1.1 連續(xù)性方程
2.1.2 速度三角形
2.1.3 動量矩方程
2.1.4 能量方程
2.2 能量損失與平衡
2.2.1 能量損失
2.2.2 摩擦損失
2.2.3 沖擊損失
2.2.4 能量平衡
2.3 相似原理
2.4.工作液體
第3章 液力變矩器
3.1 基本結構和工作過程
3.2 葉輪工作特性
3.2.1 泵輪的工作特性
3.2.2 渦輪的工作特性
3.2.3 導輪的工作特性
3.2.4 無葉片區(qū)的流動特性
3.2.5 能頭特性
3.3 變矩原理與自動適應性
3.3.1 變矩原理
3.3.2 自動適應性
3.4 液力變矩器的特性及性能評價
3.4.1 外特性和通用特性
3.4.2 全外特性
3.4.3 原始特性
3.4.4 動態(tài)特性
3.4.5 性能及其評價指標
3.5 液力變矩器的分類及特性
3.5.1 液力變矩器的分類
3.5.2 B-T-D型和B-D-T型液力變矩器
3.5.3 向心、軸流和離心式渦輪液力變矩器
3.5.4 單級和多級液力變矩器
3.5.5 單相和多相液力變矩器
3.5.6 閉鎖式和非閉鎖式液力變矩器
3.5.7 可調(diào)節(jié)的液力變矩器
3.5.8 液力變矩器的選型
3.6 液力變矩器與發(fā)動機共同工作
3.6.1 共同工作的輸入特性
3.6.2 共同工作的輸出特性
3.6.3 液力變矩器與發(fā)動機的匹配
3.6.4 液力變矩器有效直徑的選擇
3.6.5 液力變矩器的系列化
第4章 液力偶合器
4.1 基本結構和工作特性
4.1.1 基本結構
4.1.2 泵輪和渦輪的工作特性
4.2 液力偶合器的特性
4.2.1 外特性
4.2.2 通用特性
4.2.3 原始特性
4.2.4 部分充液特性l
4.3 液力偶合器的分類及特點
4.3.1 牽引型偶合器
4.3.2 限矩型偶合器
4.3.3 調(diào)速型偶合器
4.4 液力偶合器與動力機的共同工作
4.5 液力緩速器
第5章 液力元件一維束流設計方法
5.1 無因次基本關系式
5.1.1 幾何結構參數(shù)
5.1.2 特性計算基本關系式
5.1.3 基本參數(shù)的無因次關系
5.1.4 葉輪*佳幾何參數(shù)的確定
5.2 結構形式和各類參數(shù)對性能的影響
5.2.1 結構形式對性能的影響
5.2.2 損失系數(shù)對性能的影響
5.2.3 計算參數(shù)對性能的影響
5.2.4 結構參數(shù)對性能的影響
5.3 漸次逼近束流設計方法
5.3.1 設計技術要求
5.3.2 **次近似計算
5.3.3 第二次和第三次近似計算
第6章 液力元件葉柵系統(tǒng)幾何設計
6.1 循環(huán)圓設計
6.1.1 循環(huán)圓形狀設計
6.1.2 三段圓弧循環(huán)圓設計
6.1.3 循環(huán)圓參數(shù)化設計
6.2 葉片正向設計
6.2.1 多圓柱面的等角射影法
6.2.2 骨線展開線形狀設計
6.2.3 葉片厚度變化規(guī)律
6.2.4 空間葉片形狀設計
6.3 葉柵逆向設計
6.3.1 接觸式葉柵測繪
6.3.2 非接觸式流道測繪
第7章 液力元件流場數(shù)值模擬方法
7.1 流場分析基本理論
7.1.1 液力元件環(huán)面流動的特點
7.1.2 控制方程與基本假設
7.1.3 網(wǎng)格生成與任意曲線坐標系下的N-S方程
7.2 液力變矩器全液相流場數(shù)值模擬
7.2.1 計算模型與混合平面
7.2.2 流動分布與特性分析
7.3 液力緩速器氣液兩相流場數(shù)值模擬
7.3.1 兩相流型的判定方法
7.3.2 兩相流動制動性能數(shù)值模擬
第8章 液力元件三維流動設計
8.1 三維流動設計方法
8.1.1 三維流動設計流程控制
8.1.2 集成設計平臺
8.2 三維流動設計關鍵技術
8.2.1 試驗設計
8.2.2 近似模型
8.3 液力元件三維流動設計算例
8.3.1 液力變矩器泵輪葉片出口半徑敏感性分析
8.3.2 液力變矩器葉片數(shù)目敏感性分析
8.3.3 液力變矩器葉片包角敏感性分析
8.3.4 液力變矩器葉片傾角優(yōu)化設計
8.3.5 液力緩速器葉片傾角優(yōu)化設計
8.3.6 液力變矩器葉柵系統(tǒng)多目標優(yōu)化設計
第9章 液力變矩器性能試驗
9.1 試驗設備與儀器
9.2 供油系統(tǒng)
9.2.1 供油系統(tǒng)的功用及組成
9.2.2 氣蝕現(xiàn)象及供油壓力的確定
9.2.3 供油流量的計算
9.3 液力變矩器穩(wěn)態(tài)性能試驗及方法
9.3.1 試驗準備
9.3.2 試驗內(nèi)容
9.3.3 試驗方法
9.4 試驗數(shù)據(jù)處理
9.4.1 處理數(shù)據(jù)時應用的有關常數(shù)
9.4.2 數(shù)據(jù)記錄和處理
9.4.3 外特性和通用特性曲線
9.4.4 原始特性曲線
參考文獻

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