
| 机械工程是技术科学领域比较古老的学科之一。随着近代科学技术的发展,电子技术、计算机、自动控制、测试技术等学科与机械工程的紧密结合和交叉渗透形成了一门以机电整合或机电一体化为主要特色的新学科——机电控制(Mechatronic Control)。目前,机电一体化已成为机械工程领域比较活跃的技术分支之一,并已成为提高机电装备技术性能、使用性能和市场竞争力的重要技术手段。
随着机电一体化技术在机械工程领域的推广、普及和发展,使得市场对机电兼备方面的人才的需求日益扩大。为了培养具有机电整合和系统综合集成知识方面的人才,满足原流体传动与控制专业为拓宽专业范围而设立的机械电子工程专业方向的教学需要,特编写此书。本书可作为从事该专业方向(或机械工程及其自动化、电气工程及其自动化类专业机电控制专业方向)的应用领域人才以及高等院校本科生学习“机械电子学”的教材或参考书。 本课程的先修课程是机械设计基础、模拟电路与数字电路、微机原理、自动控制原理、流体力学与液压传动等。 本书总结了北京航空航天大学303教研室近10年来“机电控制”、“液压伺服控制”等课程的教学经验,裘丽华教授、喻统武教授曾为本课程的教学改革付出过辛勤的劳动。书中内容一部分参考了国内外相关教材和著作,同时也收入了编著者及其所在单位的科研成果。全书由李运华教授任主编。其中王曦撰写第5章的初稿,高元楼撰写了4.3节和6.5节的初稿,其余各章由主编撰写。 |
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| 第1章 绪论 1.1 机电控制系统的结构组成和工作原理 1.2 机电控制系统的分类及其特点 1.3 典型机电控制系统 1.4 机电控制与机电一体化 1.5 本课程的性质与主要任务 第2章 信号综合、转换与功率放大元件 2.1 放大器的基本概念、功能、分类和性能参数 2.2 信号综合与转换元件 2.3 电气功率放大器的特性分析与使用方法 2.4 液压放大器的特性分析与设计计算 2.5 电液伺服阀的特性分析、性能指标和选择方法 第3章 机电系统的执行与驱动元件 3.1 基本概念、功用、分类和性能参数 3.2 电气-机械转换装置的特性与选择方法 3.3 电动执行与驱动元件的特性与选择方法 3.4 液压执行元件的特性与选择方法 第4章 机械传动与机电动力机构 4.1 基本概念 4.2 机械传动的特性和控制方法 4.3 电气动力机构 4.4 液压动力机构 4.5 机电控制系统的机械装置设计 第5章 机电系统的计算机控制 5.1 计算机控制系统概论 5.2 计算机控制系统的硬件结构、接口、中断及其定时技术 5.3 计算机控制系统的控制算法设计 5.4 计算机控制系统设计实例 第6章 机电控制系统的分析、设计与应用 6.1 机电控制系统的初步设计 6.2 机电控制系统动态设计的基本方法 6.3 机液伺服系统的动态设计 6.4 电液控制系统的动态设计 6.5 电气控制系统的动态设计 第7章 机电控制系统的专题研究 7.1 机电控制系统发展中的问题 7.2 研究专题 习题 参考文献 |
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