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工程机械节能技术及应用

工程机械节能技术及应用

作者: 林添良

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已完结现代当代当代文学
目录 (204章)
倒序
正文
001 工程机械能耗分析与节能途径-1.1 工程机械节能的意义002 工程机械能耗分析与节能途径-1.2 液压挖掘机液压系统概述003 .2.1 液压系统工作原理004 .2.2 功能控制油路005 工程机械能耗分析与节能途径-1.3 液压挖掘机能耗分析006 .3.1 仿真模型法(1)007 .3.1 仿真模型法(2)008 .3.2 测试样机法(1)009 .3.2 测试样机法(2)010 .3.2 测试样机法(3)011 .3.2 测试样机法(4)012 .3.2 测试样机法(5)013 .3.3 能量流分析法014 .4.1 各执行机构的可回收能量分析015 .4.2 动臂驱动液压缸可回收工况的特性分析016 .4.3 上车机构可回收工况的特性分析017 .5.1 动力节能技术018 .5.2 液压节能技术019 .5.3 能量回收技术020 工程机械能耗分析与节能途径-参考文献021 工程机械动力节能技术022 工程机械动力节能技术-2.1 基于传统发动机功率匹配的控制技术023 .1.1 分工况控制024 .1.2 转速感应控制025 .1.3 自动怠速控制026 .1.4 恒功率控制027 .1.5 变功率控制028 .1.6 发动机的停缸控制029 .2.1 油电混合动力技术概述030 .2.2 油电混合动力系统的优点031 .2.3 油电混合动力技术的特点032 .2.4 车辆混合动力技术在工程机械领域的移植性033 .2.5 油电混合动力技术的研究进展(1)034 .2.5 油电混合动力技术的研究进展(2)035 .2.5 油电混合动力技术的研究进展(3)036 .2.6 油电混合动力技术的应用实例037 .3.1 液压混合动力技术概述038 .3.2 工程机械液压混合技术和油电混合动力技术的异同点039 .3.3 工程机械液压混合技术的瓶颈040 .3.4 液压混合动力技术的研究进展041 .3.5 液压混合动力装载机技术分析042 .4.1 纯电动的优点043 .4.2 纯电动结构方案044 .4.3 纯电动工程机械的关键技术045 .4.4 纯电动挖掘机的研究进展046 .4.5 纯电动挖掘机典型案例047 工程机械动力节能技术-2.5 电喷发动机应用技术048 .5.1 电喷发动机与传统发动机调速特性的不同点049 .5.2 电喷发动机阶跃加载试验及分析050 工程机械动力节能技术-2.6 液压自由活塞发动机技术051 工程机械动力节能技术-2.7 天然气发动机技术052 .7.1 CNG发动机053 .7.2 LNG发动机054 .7.3 天然气发动机的应用055 工程机械动力节能技术-2.8 氢气发动机056 工程机械动力节能技术-参考文献057 液压节能技术058 液压节能技术-3.1 基于液压元件效率优化059 .1.1 液压泵的效率优化060 .1.2 液压控制元件的节能061 液压节能技术-3.2 负流量、正流量系统062 .2.1 负流量系统063 .2.2 正流量系统064 .2.3 新型复合流量控制系统065 液压节能技术-3.3 恒功率控制066 .3.1 全功率控制067 .3.2 分功率控制068 .3.3 交叉功率控制069 .4.1 工作原理070 .4.2 节能特性分析071 .4.3 操控特性分析072 .4.4 主要研究进展073 .5.1 负载口独立调节工作原理074 .5.2 负载口独立调节控制阀简介075 .5.3 负载口独立调节技术研究进展076 液压节能技术-3.6 泵控液压系统077 .6.1 变排量定转速控制078 .6.2 变转速定排量控制079 .6.3 变转速变排量复合控制080 .6.4 泵控的应用分析081 .6.5 泵控在工程机械中的应用082 .7.1 工作原理083 .7.2 控制方式084 .7.3 二次调节系统特性分析085 .7.4 优势分析086 .7.5 二次调节技术的发展087 液压节能技术-3.8 基于液压变压器的节能技术088 .8.1 工作原理089 .8.2 特性分析090 .8.3 国内外研究现状091 .8.4 液压变压器在工程机械中的应用092 .9.1 工作原理093 .9.2 节能分析094 .9.3 多泵系统的应用095 .10.1 高速开关阀简介096 .10.2 高速开关阀节能原理097 .10.3 高速开关阀的应用098 .11.1 二通矩阵工程机械液压系统节能原理099 .11.2 二通矩阵工程机械液压系统的应用100 液压节能技术-参考文献101 能量回收系统简介102 能量回收系统简介-4.1 能量回收对象的类型103 .1.1 负负载104 .1.2 非负负载105 能量回收系统简介-4.2 储能元件的类型和特性分析106 .2.1 电量储存单元107 .2.2 液压蓄能器108 .2.3 储能单元特性分析109 .3.1 电动机/发电机110 .3.2 液压泵/马达111 能量回收系统简介-4.4 能量回收系统的分类112 .4.1 无储能元件的能量回收系统113 .4.2 机械式能量回收114 .4.3 液压式能量回收115 .4.4 电气式能量回收116 .4.5 复合式能量回收117 .5.1 动臂势能回收系统118 .5.2 液压挖掘机上车机构回转制动能量回收系统119 .5.3 装载机行走制动和汽车行走制动的异同点120 .6.1 能量回收的来源和回收能量与驱动能量的比重不同121 .6.2 能量回收的途径不同122 .6.3 能量回收的效率不同123 .6.4 能量回收的控制策略不同124 能量回收系统简介-参考文献125 电气式能量回收系统126 .1.1 基本结构方案127 .1.2 系统建模及控制特性分析128 电气式能量回收系统-5.2 能量转换单元的效率特性分析及优化129 .2.1 液压马达效率模型及分析[1]130 .2.2 永磁同步发电机效率模型及分析131 .2.3 超级电容效率特性分析132 .2.4 能量转化单元的效率优化控制策略133 .3.1 能量回收效率134 .3.2 操控性能135 .3.3 经济性136 .4.1 挖掘机领域研究进展(1)137 .4.1 挖掘机领域研究进展(2)138 .4.1 挖掘机领域研究进展(3)139 .4.1 挖掘机领域研究进展(4)140 .4.2 其他工程机械领域研究进展141 电气式能量回收系统-5.5 回转制动电气式回收技术发展动态142 .5.1 传统液压回转系统特性分析143 .5.2 电动回转及能量回收系统144 .5.3 液压马达-发电机转台能量回收技术145 .5.4 液压马达-电动机回转复合驱动系统146 电气式能量回收系统-参考文献(1)147 电气式能量回收系统-参考文献(2)148 电气式能量回收系统-参考文献(3)149 液压式能量回收系统-6.1 液压蓄能器能量回收系统基本工作原理150 .1.1 非流量控制阀151 .1.2 流量可控阀152 .1.3 容积调速单元153 .2.1 回收能量的再利用技术154 .2.2 液压蓄能器压力的被动控制155 .2.3 防止不同压力等级液压油切换时压力冲击和节流损耗技术156 .2.4 液压蓄能器的能量密度较低157 .2.5 液压蓄能器的效率特性158 .2.6 液压蓄能器的参数可调159 .2.7 液压蓄能器的安全性问题160 .3.1 基于液压控制阀的能量再利用(1)161 .3.1 基于液压控制阀的能量再利用(2)162 .3.2 以液压蓄能器为动力油源的能量再利用163 .3.3 基于马达或泵/马达的能量回收技术164 .3.4 基于二次调节技术165 .3.5 基于三通/四通液压泵的液压回收技术166 .3.6 基于二通矩阵的液压式能量回收与释放系统167 .3.7 基于平衡单元的回收技术(1)168 .3.7 基于平衡单元的回收技术(2)169 液压式能量回收系统-参考文献170 能量回收技术在非负负载的应用171 .1.1 溢流损耗简介172 .1.2 溢流损耗回收和再利用实现方法173 .1.3 能量回收单元对溢流功能工作特性的影响规律(1)174 .1.3 能量回收单元对溢流功能工作特性的影响规律(2)175 .1.3 能量回收单元对溢流功能工作特性的影响规律(3)176 .2.1 节流损耗简介177 .2.2 节流损耗回收和再利用实现方法178 .3.1 自动怠速能量损耗分析179 .3.2 新型自动怠速系统工作原理180 .3.3 新型自动怠速的数学模型181 .3.4 新型自动怠速的控制策略182 .3.5 新型自动怠速的仿真183 .3.6 新型自动怠速试验184 能量回收技术在非负负载的应用-7.4 闲散动能能量回收技术185 能量回收技术在非负负载的应用-参考文献186 .1.1 高效且具有良好操作性的动臂势能快速回收技术187 .1.2 具有大惯性和变转动惯量负载特点的转台制动动能回收技术188 .1.3 不同可回收能量的耦合189 .1.4 整机和能量回收系统的耦合单元190 .1.5 整机和能量回收系统的全局与局部协同优化管理技术191 .1.6 储能单元的主动控制方法192 .1.7 基于能量回收单元的执行元件工作模式辨别193 .1.8 能量回收单元的控制方法194 .1.9 基于能量回收单元的电液控制及集成技术195 .1.10 工程机械能量回收的评价体系196 .2.1 高性能液压马达-发电机一体化集成单元的突破197 .2.2 液压蓄能器-液压缸一体化技术198 .2.3 新型液压蓄能器199 .2.4 基于能量回收系统的液压挖掘机液压控制多路阀200 .2.5 基于电液平衡的能量回收技术201 .2.6 能量回收在液压压差的应用202 .2.7 能量回收在工程机械其他闲散能量的应用203 .2.8 能量回收在非工程机械领域的应用204 能量回收技术的关键技术与发展趋势-参考文献
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