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新国标液压图形符号规范应用实例电子书

本书作者是GB/T 786.1—2021《流体传动系统及元件 图形符号和回路图第1部分:图形符号》的主要起草人之一,具有严谨的治学态度。他对书中每一个错例都行了分析,同时给出了亲绘的准确图例。本书对认真贯彻执行相关标准起到了示范作用,同时也展示出液压回路图绘制的规律性,不仅对制图,对识图也将大有裨益。 本书作者曾主持设计、制造过二十余台各类液压机、七台各类液压试验台、二百多台套液压系统及液压泵站,有过二十余项液压技术方面的专利,出版了《液压机液压传动与控制系统设计手册》等著作,具有相当丰富的理论知识和实践经验,参与修订或制定多项国家和行业标准,还牵头制定了T/CSTE 0121—2022《质量分级及“领跑者”评价要求 液压缸》团标,这也正是本书中“作者注”与“讨论”等原创内容的理论与实践支撑。 本书在宣贯新国标的同时,结合具体实例行分析,使读者在学习使用新国标液压图形符号时,不仅知其然,在原理上还知其所以然。希望通过本书,可以使读者不再将标准与实际运用割裂来,这将会使制图更规范、识图更轻松,这也正是标准的意义所在。

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纸质售价:¥118.50购买纸书

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作       者:唐颖达

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2025-01-01

字       数:18.5万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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本书详细解读了最新国家标准GB/T 786.1—2021《流体传动系统及元件图形符号和回路图第1部分:图形符号》并对其行了勘误,加之摘录GB/T 786.1—2021和GB/T 786.2—2018《流体传动系统及元件图形符号和回路图第2部分:回路图》(勘误了其中的液压回路图示例)中和绘制的液压回路图,以及对现行液压元件试验方法标准中的液压(系统)原理图的勘误和一些文献中的液压系统(回路)图的重绘及讨论,或可对读者正确认识、理解液压图形符号和回路图提供一些帮助。本书可供从事液压传动系统及元件设计、制造、安装、使用和维护等工作的工程技术人员以及高等院校相关专业师生等使用,也可供从事流体传动及控制专业书刊编写、审校和绘图人员参考。<br/>【推荐语】<br/>本书作者是GB/T 786.1—2021《流体传动系统及元件 图形符号和回路图第1部分:图形符号》的主要起草人之一,具有严谨的治学态度。他对书中每一个错例都行了分析,同时给出了亲绘的准确图例。本书对认真贯彻执行相关标准起到了示范作用,同时也展示出液压回路图绘制的规律性,不仅对制图,对识图也将大有裨益。 本书作者曾主持设计、制造过二十余台各类液压机、七台各类液压试验台、二百多台套液压系统及液压泵站,有过二十余项液压技术方面的专利,出版了《液压机液压传动与控制系统设计手册》等著作,具有相当丰富的理论知识和实践经验,参与修订或制定多项国家和行业标准,还牵头制定了T/CSTE 0121—2022《质量分级及“领跑者”评价要求 液压缸》团标,这也正是本书中“作者注”与“讨论”等原创内容的理论与实践支撑。 本书在宣贯新国标的同时,结合具体实例行分析,使读者在学习使用新国标液压图形符号时,不仅知其然,在原理上还知其所以然。希望通过本书,可以使读者不再将标准与实际运用割裂来,这将会使制图更规范、识图更轻松,这也正是标准的意义所在。<br/>【作者】<br/>无<br/>
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内容简介

版权

前言

第1章 液压传动系统、元件、配管及液压流体

1.1 液压传动系统及元件

1.1.1 液压传动系统及元件的常用术语

1.1.2 液压传动系统及元件相关标准目录

1.1.3 几项液压系统及元件标准的适用范围

1.1.4 液压系统设计基本要求与设计条件

1.1.5 用于收集液压系统和元件数据的表格

1.2 液压泵

1.2.1 液压泵相关术语和定义

1.2.2 液压泵相关标准目录

1.2.3 几种液压泵的基本参数

1.3 液压阀

1.3.1 液压阀相关术语和定义

1.3.2 液压阀相关标准目录

1.3.3 十几种液压阀的基本参数

1.4 液压缸

1.4.1 液压缸相关术语和定义

1.4.2 液压缸相关标准目录

1.4.3 十种液压缸的基本参数

1.5 液压马达

1.5.1 液压马达相关术语和定义

1.5.2 液压马达相关标准目录

1.5.3 几种液压马达的基本参数

1.6 其他液压元件

1.6.1 其他液压元件相关术语和定义

1.6.2 其他液压元件相关标准目录

1.6.3 其他液压元件的基本参数

1.7 配管

1.7.1 配管相关术语和定义

1.7.2 配管相关标准目录

1.7.3 配管的基本参数

1.8 液压流体

1.8.1 液压流体相关术语和定义

1.8.2 液压流体相关标准目录

1.8.3 几种液压流体

第2章 液压图形符号

2.1 总则(摘自GB/T 786.1—2021)

2.2 图形符号的基本要素(摘自GB/T 786.1—2021)

2.3 应用规则(摘自GB/T 786.1—2021)

2.4 液压应用示例(摘自GB/T 786.1—2021)

2.5 最新国家标准图形符号勘误

第3章 液压回路图

3.1 液压回路图的绘制规则(摘自GB/T 786.2—2018)

3.2 国标液压回路图示例勘误

3.3 液压回路图中符号模块创建和组合规则(摘自GB/T 786.3—2021)

3.4 动力液压源回路图

3.4.1 基本动力源回路

3.4.2 定量泵-溢流阀液压源回路

3.4.3 定量泵-减压阀液压源回路

3.4.4 变量泵-安全阀液压源回路

3.4.5 高低压双泵液压源回路

3.4.6 多泵并联供油液压源回路

3.4.7 液压泵并联交替供油液压源回路

3.4.8 液压泵串联供油液压源回路

3.4.9 阀控液压源回路

3.4.10 闭式液压系统液压源回路

3.4.11 压力油箱液压源回路

3.4.12 带蓄能器的液压源回路

3.5 控制液压源回路图

3.5.1 独立的(先导)控制液压源回路

3.5.2 主系统分支出的(先导)控制液压源回路

3.5.3 内外部结合式(先导)控制液压源

3.6 应急液压源回路图

3.6.1 备用泵应急液压源回路

3.6.2 手动泵应急液压源回路

3.6.3 蓄能器应急液压源回路

3.7 调压回路图

3.7.1 单级压力调定回路

3.7.2 多级压力调定回路

3.7.3 无级压力调定回路

3.7.4 变量泵调压回路

3.7.5 插装阀组调压回路

3.7.6 叠加阀组调压回路

3.8 减压回路图

3.8.1 一级减压回路

3.8.2 二级减压回路

3.8.3 多级(支)减压回路

3.8.4 无级减压回路

3.9 增压回路图

3.9.1 单作用增压器增压回路

3.9.2 双作用增压器增压回路

3.9.3 液压泵增压回路

3.9.4 液压马达增压回路

3.9.5 串联缸增压回路

3.10 保压回路图

3.10.1 液压泵保压回路

3.10.2 蓄能器保压回路

3.10.3 液压缸保压回路

3.10.4 液压阀保压回路

3.11 泄压回路图

3.11.1 节流阀泄压回路

3.11.2 换向阀泄压回路

3.11.3 液控单向阀泄压回路

3.11.4 溢流阀泄压回路

3.11.5 手动截止阀泄压回路

3.11.6 双向变量液压泵泄压回路

3.12 卸荷回路图

3.12.1 无保压液压系统卸荷回路

3.12.2 保压液压系统卸荷回路

3.13 平衡(支承)回路图

3.13.1 单向顺序阀平衡回路

3.13.2 单向节流阀和液控单向阀平衡回路

3.13.3 单向节流阀平衡回路

3.13.4 插装阀平衡回路

3.14 缓冲回路图

3.14.1 液压缸缓冲回路

3.14.2 蓄能器缓冲回路

3.14.3 液压阀缓冲回路

3.15 调(减)速回路图

3.15.1 进、出口节流调速回路

3.15.2 双向节流调速回路

3.15.3 旁通节流调速回路

3.15.4 容积调速回路

3.15.5 减速回路

3.16 增速回路图

3.16.1 液压泵增速回路

3.16.2 液压缸增速回路

3.16.3 蓄能器增速回路

3.16.4 充液阀增速回路

3.16.5 差动回路

3.17 速度同步回路图

3.17.1 液压泵同步回路

3.17.2 液压马达同步回路

3.17.3 串联缸速度(位置)同步回路

3.17.4 液压缸串联速度(位置)同步回路

3.17.5 流量控制阀速度同步回路

3.17.6 分流集流阀速度同步回路

3.17.7 伺服、比例、数字变量泵速度(位置)同步回路

3.17.8 比例阀速度(位置)同步回路

3.18 换向回路图

3.18.1 手动(多路)换向阀换向回路

3.18.2 比例换向阀换向回路

3.18.3 插装阀换向回路

3.18.4 双向泵换向回路

3.18.5 其他操纵(控制)换向回路

3.19 锁紧回路图

3.19.1 液压阀锁紧回路

3.19.2 锁紧缸锁紧回路

3.20 连续动作回路图

3.20.1 压力继电器控制连续动作回路

3.20.2 顺序阀控制连续动作回路

3.20.3 行程操纵(控制)连续动作回路

3.21 顺序动作回路图

3.21.1 压力控制顺序动作回路

3.21.2 行程操纵(控制)顺序动作回路

3.21.3 时间控制顺序动作回路

3.22 位置同步回路图

3.22.1 可调行程缸位置同步回路

3.22.2 电液比例阀控制位置同步回路

3.22.3 电液伺服比例阀控制位置同步回路

3.23 限程与多位定位回路图

3.23.1 液压缸限程回路

3.23.2 缸-阀控制多位定位回路

3.23.3 多位缸定位回路

3.24 互不干涉回路图

3.24.1 液压阀互不干涉回路

3.24.2 双泵供油互不干涉回路

3.24.3 蓄能器互不干涉回路

3.25 比例/伺服控制液压缸回路图

3.25.1 等节流面积E型阀芯(REXROTH)应用回路

3.25.2 采用E、E_3、W_3型阀芯的差动回路

3.25.3 不等节流面积E_1、W_1型阀芯应用回路

3.25.4 液压缸垂直配置采用W_1型阀芯的比例控制回路

3.25.5 步进链式运输机(热轧钢卷用)的速度、加(减)速度控制回路

3.25.6 粗轧机带钢宽度AWC控制液压阀台

3.25.7 精轧机AGC液压系统

3.25.8 精轧机活套液压系统

3.26 液压马达回路图

3.26.1 液压马达限速回路

3.26.2 液压马达制动锁紧回路

3.26.3 液压马达浮动回路

3.26.4 液压马达串并联及转换回路

3.26.5 液压马达其他回路

3.27 辅助回路图

3.27.1 滤油回路

3.27.2 油温控制回路

3.27.3 润滑回路

3.27.4 安全保护回路

3.27.5 维护管理回路

第4章 液压元件试验方法液压(系统)原理图勘误

4.1 液压泵和液压马达试验方法

4.1.1 液压泵和马达空载排量测定方法(摘自GB/T 7936—2012)

4.1.2 液压泵、马达稳态性能的试验方法(摘自GB/T 17491—2023)

4.1.3 静液压传动装置的试验方法(摘自JB/T 10831—2008)

4.1.4 叶片泵试验方法(摘自JB/T 7041.1—2023)

4.1.5 齿轮泵试验方法(摘自JB/T 7041.2—2020)

4.1.6 轴向柱塞泵试验方法(摘自JB/T 7041.3—2023)

4.1.7 船用水液压轴向柱塞泵试验方法(摘自GB/T 38045—2019)

4.1.8 液压马达低速特性的测定方法(GB/T 20421.1—2006)

4.1.9 液压马达起动性的测定方法(GB/T 20421.2—2006)

4.1.10 液压马达在恒流量和恒转矩下低速特性的测定方法(GB/T 20421.3—2006)

4.1.11 摆线液压马达试验方法(摘自JB/T 10206—2010)

4.1.12 液压轴向柱塞马达、外啮合渐开线齿轮马达和叶片马达试验方法(摘自JB/T 10829—2008)

4.1.13 低速大转矩液压马达试验方法(摘自JB/T 8728—2010)

4.2 液压阀试验方法

4.2.1 液压阀压差-流量特性的测定(摘自GB/T 8107—2012)

4.2.2 液压溢流阀试验方法(摘自JB/T 10374—2013)

4.2.3 液压卸荷溢流阀试验方法(摘自JB/T 10371—2013)

4.2.4 液压减压阀试验方法(摘自JB/T 10367—2014)

4.2.5 液压顺序阀试验方法(摘自JB/T 10370—2013)

4.2.6 液压压力继电器试验方法(摘自JB/T 10372—2014)

4.2.7 液压节流阀试验方法(摘自JB/T 10368—2014)

4.2.8 液压调速阀试验方法(摘自JB/T 10366—2014)

4.2.9 液压单向阀试验方法(摘自JB/T 10364—2014)

4.2.10 液压电磁换向阀试验方法(摘自JB/T 10365—2014)

4.2.11 液压电液动换向阀和液动换向阀试验方法(摘自JB/T 10373—2014)

4.2.12 液压电磁换向座阀试验方法(摘自JB/T 10830—2008)

4.2.13 液压多路换向阀试验方法(摘自JB/T 8729—2013)

4.2.14 液压手动及滚轮换向阀试验方法(摘自JB/T 10369—2014)

4.2.15 液压二通插装阀试验方法(摘自JB/T 10414—2004)

4.2.16 液压挖掘机用先导阀试验方法(JB/T 10282—2013)

4.3 液压缸试验方法

4.3.1 国标液压缸试验方法(摘自15623—2023)

4.3.2 行标液压缸试验方法(摘自JB/T 10205—2010)

4.4 电控液压泵、比例/伺服控制液压缸、电调制液压控制阀试验方法

4.4.1 电控液压泵试验方法(摘自GB/T 23253—2009/ISO 17559:2003,IDT)

4.4.2 比例/伺服控制液压缸试验方法(摘自GB/T 32216—2015)

4.4.3 伺服液压缸试验方法(摘自DB44/T 1169.2—2013)

4.4.4 船用数字液压缸试验方法(摘自GB/T 24946—2010)

4.4.5 四通方向流量控制阀试验方法(摘自GB/T 15623.1—2018/ISO 10770-1:2009,MOD)

4.4.6 三通方向流量控制阀试验方法(摘自GB/T 15623.2—2017)

4.4.7 压力控制阀试验方法(摘自GB/T 15623.3—2022)

4.5 列管式油冷却器试验方法(摘自JB/T 7356—2016)

4.6 液压过滤器压降流量特性的评定(GB/T 17486—2006)

4.7 评定滤芯过滤性能的多次通过方法(GB/T 18853—2015)

4.8 液压快换接头试验方法(摘自GB/T 7939.2—2024)

4.9 液压挖掘机中央回转接头试验方法(摘自GB/T 25629—2021)

4.10 飞机液压作动筒、阀、压力容器脉冲试验方法(摘自GJB 3849—99)

4.11 承压壳体额定疲劳寿命和额定静态爆破压力旋装滤检验方法(摘自GB/T 42155—2023)

4.12 液压传动系统和元件中压力波动测定方法(液压泵精密法)(摘自GB/T 41980.1—2022)

第5章 各文献液压系统(回路)图重绘及讨论

5.1 飞机液压元件试验台液压原理图和试验回路图

5.1.1 耐久性试验台液压原理图

5.1.2 阻力试验台液压原理图

5.1.3 冲击试验台液压原理图

5.1.4 耐压试验台液压原理图

5.1.5 高压试验台液压原理图Ⅰ和Ⅱ

5.1.6 液压泵试验液压回路图Ⅰ和Ⅱ

5.1.7 液压马达试验液压回路图Ⅰ和Ⅱ

5.1.8 换向阀试验液压回路图

5.1.9 溢流阀试验液压回路图

5.1.10 调速阀试验液压回路图

5.1.11 液压缸试验液压回路图

5.2 液压元件试验台液压系统原理图

5.2.1 溢流阀出厂试验台液压系统原理图

5.2.2 流量放大阀试验台液压系统原理图

5.2.3 分配阀出厂试验台液压系统原理图

5.2.4 典型液压阀瞬态特性试验台液压试验主回路原理图

5.2.5 转向液压缸出厂试验台主试验系统液压原理图

5.2.6 液压缸通用试验台液压系统原理图

5.2.7 集中液压油源式液压缸出厂试验台液压系统原理图

5.2.8 采用加载液压缸的大型液压缸性能试验台液压原理图

5.2.9 AGC伺服液压缸性能试验台液压系统原理图

5.2.10 工程装备液压泵和液压马达综合试验台液压系统原理图

5.2.11 盾构机液压泵和液压马达试验台液压系统原理图

5.2.12 挖掘机维修用液压泵和液压马达试验台液压系统原理图

5.3 其他一些液压试验台液压原理图

5.3.1 飞机管路系统红油液压试验台液压原理图

5.3.2 小型随车起重机性能检测液压试验台液压原理图

5.3.3 风洞液压设备用多功能移动油源液压原理图

5.3.4 某大型装备液压试验台液压原理图

5.3.5 中央回转接头性能试验台液压原理图

5.3.6 某型比例压力流量集成阀液压试验台液压原理图

5.3.7 机轮刹车系统关键液压元件检测试验台液压原理图

5.3.8 机械功率回收式液压泵和马达试验台液压原理图

5.3.9 基于LabVIEW液压元件综合试验系统液压原理图

5.3.10 一种多功能液压试验台液压原理图

5.3.11 基于模块化的液压阀综合试验台液压原理图

5.3.12 自动变速箱操纵装置液压试验台液压原理图

附录

附录A 图形符号术语(摘自GB/T 15565—2020)

附录B 最新版本国家标准主要技术变化

附录C 航空航天液压系统和组件图形符号(摘自GB/T 30208—2013)

附录D 润滑系统图形符号(摘自GB/T 38276—2019)

参考文献

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