産品特色
內容簡介
《電氣控製與PLC應用快速入門》係統地介紹瞭各種主令電器、繼電器、斷路器和接觸器的規格型號、工作原理、技術參數、選用標準、應用時的控製電路及其接綫;電動機的各種控製電路,包括軟控製和PLC的控製電路;模擬電子電路和數字電子電路的結構原理。重點介紹瞭晶閘管典型的整流電路、逆變電路、開關電路、調壓電路、調頻電路,對其工作原理作瞭詳細的分析,並交代瞭電路主要元件的選用;PLC係統簡介和編程技術的探討;電氣製圖、識圖、用圖的技術標準以及電氣元件應用中的技術環境、技術條件和技術措施。
《電氣控製與PLC應用快速入門》簡明、易懂、新穎、直觀、實用,適用於工礦企業、電力企業的電氣工作人員和相關專業在校師生。
內頁插圖
目錄
前言
第1章 電氣控製基礎知識
1.1 電氣控製
1.1.1 電氣技術標準
1.1.2 控製電器的安裝接綫規則
1.1.3 母綫的選用、加工及安裝
1.1.4 電器安裝時的檢查試驗
1.1.5 印製電路闆
1.2 電控裝置的工作環境和條件
1.2.1 電控裝置的工作條件
1.2.2 乾擾源及其傳播途徑
1.2.3 抗乾擾的技術措施
1.2.4 電氣控製技術的發展
第2章 主令電器及其應用
2.1 常用的主令電器
2.1.1 常用的按鈕及其應用
2.1.2 行程開關、腳踏開關、超速開關及其應用
2.1.3 萬能轉換開關及其應用
2.1.4 凸輪控製器及其應用
2.1.5 主令控製器及其應用
2.1.6 組閤開關及其應用
2.1.7 典型的傳感器
2.2 主令電器應用接綫
2.2.1 按鈕的接綫
2.2.2 凸輪控製器的應用接綫
2.2.3 組閤開關應用接綫
第3章 繼電器與繼電保護
3.1 繼電器
3.1.1 繼電器的分類
3.1.2 繼電器的結構及工作原理
3.1.3 繼電器內部和外部接綫
3.2 部分典型繼電器簡介
3.2.1 中間繼電器
3.2.2 時間繼電器
3.2.3 信號繼電器
3.2.4 電流繼電器
3.2.5 電壓繼電器
3.2.6 熱過載繼電器
3.3 繼電保護裝置
3.3.1 繼電保護的基本原理
3.3.2 繼電保護的基本要求
3.3.3 繼電保護的分類
3.3.4 常用的繼電保護
3.3.5 繼電保護的配置
3.3.6 常用繼電保護動作值整定規則
第4章 斷路器及其控製
4.1 斷路器簡介
4.1.1 斷路器的結構和工作原理
4.1.2 斷路器的技術參數
4.1.3 斷路器的選用
4.2 斷路器的控製技術
4.2.1 斷路器的防跳
4.2.2 斷路器重閤閘的加速及其重閤閘裝置
4.2.3 斷路器的監視係統
4.2.4 高壓熔斷器的操作機構
4.3 低壓斷路器的控製接綫
4.3.1 一般低壓斷路器的控製接綫
4.3.2 低壓斷路器操作控製接綫
4.3.3 智能型萬能式低壓斷路器
第5章 電動機及其控製技術
5.1 電動機
5.1.1 電動機簡介
5.1.2 電動機的運行管理
5.1.3 電動機的控製元件
5.1.4 電動機控製元件的安裝
5.2 電動機控製技術
5.2.1 電動機的起動
5.2.2 電動機的製動
5.2.3 電動機的調速控製
5.2.4 電動機的變頻調速
5.2.5 交流電動機的軟控製
5.2.6 PLC控製交流電動機係統
第6章 電子電路及其應用
6.1 電子器件簡介
6.1.1 PN結及其特性
6.1.2 半導體二極管
6.1.3 半導體三極管
6.2 晶閘管
6.2.1 普通晶閘管的基本結構及其結構型式
6.2.2 晶閘管導通、關斷及其工作原理
6.2.3 晶閘管的伏安特性
6.2.4 晶閘管的種類
6.2.5 晶閘管正常工作條件及其技術參數
6.3 微電子電路
6.3.1 模擬電子電路簡介
6.3.2 典型的模擬電子電路的技術參數、引腳功能及規格型號
6.3.3 數字電子電路簡介
6.4 電力電子電路
6.4.1 晶閘管整流電路
6.4.2 有源逆變電路
6.4.3 晶閘管開關、調壓、變頻電路
6.4.4 晶閘管觸發電路
6.4.5 晶閘管保護電路
6.5 變流電路主要元件選擇
6.5.1 影響元器件選擇的主要因素
6.5.2 主要元件的選用
第7章 PLC技術及其應用
7.1 PLC的組成和選用
7.1.1 PLC的組成
7.1.2 PLC的工作原理及其工作方式
7.1.3 PLC的分類和選擇
7.2 S7-200係統簡介
7.2.1 S7-200的硬件
7.2.2 S7-200的編程資源
7.3 應用S7-200係列資源編程
7.3.1 編程前的準備工作
7.3.2 編程須知
7.3.3 控製電動機的梯形圖
7.3.4 繼電保護梯形圖
7.3.5 控製斷路器的梯形圖
第8章 電氣綫路圖
8.1 電氣綫路與電路圖
8.1.1 電氣綫路
8.1.2 電氣綫路圖
8.2 電氣圖樣新標準
8.2.1 圖形符號
8.2.2 文字符號
8.2.3 常用助記符
8.2.4 迴路標號和對小母綫的規定
8.2.5 信號助記符
8.3 識圖和用圖
8.3.1 識圖
8.3.2 電子電路識圖須知
8.3.3 用圖
參考文獻
前言/序言
本書編寫的宗旨是麵嚮市場,盡力適應讀者需要。
改革開放以來,在科學技術方麵我國走齣一條以研發為主,引進為輔,自主創新的科研之路。市場上,電氣控製方麵的新産品、新設備琳琅滿目,品種繁多,滿足瞭不同層次客戶的需求。
根據調查,不同地區大、中、小型企業在電氣控製設備選用和管理上喜憂參半。在大型企業、科研部門、引進外資和外國技術設備企業,技術設備先進,自動化水平高,管理標準化,已進入世界先進行列。在中型企業中,50%左右的企業仍以老型設備為主,設備的完好率及標準化管理存在一定問題,部分設備需要更新。在小型企業中,60%左右的企業使用的是老式設備,設備完好率和標準化管理較差,其中個人承包企業問題突齣,尤其煤炭個人承包企業更為典型。
綜上,中型企業需要提高設備自動化水平,提高標準化管理水平。小型企業亟待更新設備,加強標準化管理。同時,提高人員素質,解決技術上青黃不接的問題。針對上述情況,本書從常用的電控元器件入手,以5章的篇幅介紹其選型和應用上的基礎知識和基本技能,且以不斷提高應用能力的結構編排全書的內容。
第1~第5章介紹瞭主令電器、繼電器、斷路器以及由它們組成的電動機控製電路。以典型電路為例,介紹元器件的規格型號、技術參數、技術特性和選用規則;介紹元器件自身的控製電路及由它們組閤的電路結構原理、工作原理、安裝方法、接綫要領以及運行維護等。
第6章介紹瞭電子元器件、模擬電子電路、數字電子電路。並重點介紹瞭典型的晶閘管整流、逆變、調頻、調壓、觸發和保護電路,對電路中主要元器件的選擇作瞭說明。
第7章PLC技術簡介。本章是探討PLC技術的一個窗口,從電氣控製原理圖入手,深入地探討PLC的編程技術及編程規律,從而,尋求一種輕鬆地編程方法,解決PLC應用中的“編程”這一比較難的技術問題。
第8章介紹瞭電氣圖紙的各類符號及識圖方法,幫助廣大電氣技術工作者按統一標準製圖、識圖和用圖,進行技術交流。
本書既注重電控技術方麵的基礎理論和技能,又盡量在應用上跟上電氣控製技術的發展。內容詳實,通俗易懂。適閤“工企電氣”、“自動控製”、“機電一體化”等專業的大學、專科、中專和高職院校的師生閱讀,也可供工礦企業的工程技術人員參考。
現代工程材料與結構設計基礎 內容提要: 本書旨在為工程技術人員和高年級本科生提供一個全麵而深入的現代工程材料基礎知識和結構設計原理概述。全書圍繞“材料性能、結構分析與優化設計”這一核心主綫展開,內容覆蓋瞭從微觀晶體結構到宏觀工程應用的全過程,強調理論與實踐的緊密結閤。 第一部分:工程材料的微觀基礎與宏觀特性 本部分詳細探討瞭工程材料的原子排列、晶體結構、缺陷理論及其對宏觀力學性能的影響。 第一章:材料的本質——原子與晶體結構 深入解析金屬、陶瓷和高分子材料的化學鍵閤特性。 重點介紹晶體缺陷(點缺陷、綫缺陷、麵缺陷)對材料塑性、強度和導電性的決定性作用。 引入X射綫衍射(XRD)在材料晶相分析中的應用實例。 第二章:力學性能的量化描述 詳細闡述應力、應變、彈性模量、屈服強度、抗拉強度、韌性與脆性等基本力學指標的測量方法和物理意義。 專題討論蠕變、疲勞和斷裂韌性,特彆是疲勞裂紋的萌生、擴展和斷裂過程的物理機製。 涵蓋瞭非綫性材料(如橡膠、粘彈性材料)的本構關係。 第三章:熱力學與相圖原理 係統講解相變原理,重點分析二元閤金相圖(如Fe-C係、Cu-Ni係)的解讀與應用。 討論固溶處理、析齣強化等熱處理工藝如何通過調控微觀結構來優化材料性能。 介紹熱力學在材料選擇中的指導作用,例如在高溫或腐蝕環境下的材料穩定性預測。 第二部分:現代工程材料體係 本部分聚焦於當前工業界應用最廣泛的三大類工程材料,並引入先進復閤材料的概念。 第四章:先進金屬材料 鋼鐵材料: 不僅限於碳素鋼,更側重於低閤金高強度鋼(HSLA)、不銹鋼(奧氏體、鐵素體、馬氏體)的組織控製與性能優勢。 輕質閤金: 鋁閤金(2xxx、7xxx係)和鈦閤金在航空航天和汽車工業中的應用特點,重點分析其密度、比強度和耐腐蝕性。 特種金屬: 介紹高溫閤金(鎳基、鈷基)的熱穩定性和抗氧化機製。 第五章:功能與結構陶瓷 區分結構陶瓷(如氧化鋁、碳化矽)和功能陶瓷(如壓電陶瓷、半導體陶瓷)。 深入探討陶瓷材料的高溫強度保持率、抗熱震性以及其固有的脆性失效模式。 介紹陶瓷的製備技術,如粉末冶金與燒結過程的控製。 第六章:高分子與復閤材料 聚閤物: 討論熱塑性與熱固性樹脂的分子結構差異、玻璃化轉變溫度(Tg)對應用的影響。 縴維增強復閤材料(FRC): 詳細分析碳縴維、玻璃縴維與樹脂基體的界麵作用,闡述層閤闆的各嚮異性力學行為。 納米復閤材料: 簡要介紹利用納米顆粒(如碳納米管、石墨烯)增強聚閤物基體的最新進展。 第三部分:結構分析與設計方法 本部分將材料知識與結構力學、有限元分析(FEA)相結閤,側重於實際工程設計中的關鍵環節。 第七章:結構靜力學與穩定性分析 迴顧梁、柱、闆等基本結構單元的經典受力分析。 重點講解細長杆件的歐拉屈麯理論,以及在實際工程中考慮初始缺陷、材料非綫性對結構穩定性的影響。 引入承載力設計(Limit State Design)的基本原則。 第八章:疲勞與斷裂力學設計 運用S-N麯綫和Basquin/Manson-Coffin關係進行低周和高周疲勞壽命評估。 綫性斷裂力學(LEFM): 詳細介紹應力強度因子(K)、裂紋尖端張開位移(CTOD)和彈塑性斷裂參數J積分的概念及其在裂紋擴展預測中的應用。 討論損傷容限設計(Damage Tolerance)理念在關鍵結構件設計中的實施步驟。 第九章:優化設計與可靠性評估 介紹結構設計中的尺寸優化方法,以最小化重量或成本為目標函數,同時滿足強度和剛度約束。 探討材料選擇的決策過程,如何平衡成本、製造可行性和使用環境要求。 引入結構可靠性分析的基本概念,包括隨機變量處理和First-Order Reliability Method (FORM) 的初步應用,以量化設計安全裕度。 本書內容側重於理解材料的內在規律如何轉化為宏觀工程性能,並指導工程師進行科學、可靠的結構設計和失效預防。本書的深度和廣度使其成為材料科學、機械工程、土木工程及航空航天等領域專業人士案頭的參考用書。