导读:本文包含了闭环试验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:闭环,可编程,液压,管片,通信卫星,刚度,组态。
闭环试验论文文献综述
刘刚,李正举,朱熙,谢伟华,李向阳[1](2019)在《大功率通信卫星热真空试验闭环控温方法》一文中研究指出为了提高大功率通信卫星整星热真空试验的控温精度、降低控温风险,设计了一种应用PID闭环控制技术对星上热管网络进行闭环控温进而对整星温度进行自动控制的方法。在某大功率通信卫星整星热真空试验中,进行了星上典型热分区的PID参数自整定试验,并参考自整定试验结果确定了星上PID自动控温参数,应用PID闭环自动控温方法对卫星进行整个热真空试验过程的自动控温,控温精度达到±0.5℃,满足试验控温要求,提高了试验控温的准确性与安全性。(本文来源于《航天器环境工程》期刊2019年04期)
李洪东,郑吉彪,吉宏宇,高巍,李傲[2](2019)在《一种新型双闭环发动机试验进气空调装置开发》一文中研究指出针对发动机进气空调湿度波动范围不能满足发动机性能开发试验要求的问题,自主开发一种新型双闭环发动机试验进气空调装置,本装置采用S7-200系列可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,采用远程触摸屏作为人机操作界面,操作简单,使用方便;设有故障报警和急停保护措施,系统出现故障时自动停机保护,使机组运行更加安全可靠;设有手动操作界面、重要参数监控画面及比例积分微分控制器(PID)调节画面,便于维修调试;系统控制策略采用双闭环控制。最终系统满足发动机进气空调试验规范的要求。(本文来源于《现代车用动力》期刊2019年02期)
丘铭军,张永锋,聂朝瑞,彭立广,宁博[3](2018)在《基于低功耗节能技术的液压位置闭环控制系统试验研究及应用浅析》一文中研究指出针对液压位置闭环控制系统通常采用伺服阀或者比例阀的控制现状,该文创新性地提出了基于两边可变液阻的快速开关液压桥路控制策略,结合连铸轻压下工艺开发了基于低功耗节能技术的液压位置闭环控制系统用于连铸扇形段远程辊缝控制环节中,并对该原理进行了试验研究。通过现场的使用,证明该控制系统具有显着的低功耗特性,节能效果明显,电气控制方式简单、故障率低以及现场易维修等优点。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2018年10期)
沈浩[4](2018)在《电液压力闭环控制在衬砌管片环力学性能试验中的应用》一文中研究指出为了分析衬砌管片环在地下50米深层的使用情况,开展建立等效力学性能试验的加载机构,试验成功的关键在于液压系统加载压力控制。文中液压系统采用电液压力闭环控制方式,对比输入压力与油缸端压力,利用电子放大器与比例溢流阀对压力进行实时补偿,最终实现压力精准控制。此外,采用组态网对试验数据进行实时跟踪记录。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2018年09期)
王公涛,王野牧[5](2018)在《基于AMESim的摩擦性能试验台闭环力控制系统研究》一文中研究指出介绍了摩擦性能实验台液压控制系统的工作原理,运用AMESim仿真软件建立比例伺服阀及其液压控制系统的仿真模型,对其仿真结果进行分析并进行PID校正,活塞杆的压力达到20 MPa使得系统的输出满足技术要求。(本文来源于《重型机械》期刊2018年03期)
叶琳,陈春玲,周慧洁,陶洁静,郭敏[6](2018)在《基于信息技术的药物过敏试验闭环管理的设计与应用》一文中研究指出设计药物过敏试验闭环管理执行系统,确保护理安全。优化电子病历需过敏试验药物的医嘱录入至医嘱签字各节点的设置,并采用webservice技术进行电子病历和医院信息系统的集成,将电子病历录入过敏试验结果同步至医院信息系统,病区护士站打印含过敏试验结果的输液条码,实现全流程数据跟踪及药物过敏试验闭环管理,提高了过敏试验药物的医嘱信息准确性、执行的正确性。(本文来源于《护理与康复》期刊2018年04期)
李慧,王敏,郭正红,梁巍巍,吴军辉[7](2018)在《红外捕获跟踪设备注入式闭环仿真试验逼真度》一文中研究指出提出了一种数字图像注入式红外捕获跟踪设备跟踪性能的闭环仿真测试方法。建立了评价注入式仿真试验和实际工作2种状态下设备伺服控制回路性能一致性的指标体系,给出了一致性评估方法,分别采用理论分析、光电活动靶标跟踪和实际飞行试验得到了2种状态下跟踪性能一致性/逼真度。结果表明:目标捕获和跟踪阶段的逼真度分别为90%和96%;在同一输入目标条件下,理论分析、注入式仿真试验和跟踪光电活动靶标时的跟踪误差最大值分别为3.21',3.54'和3.12',实际飞行试验与注入式仿真试验的脱靶量均方根分别为5.7″和5.27″,说明2种状态下设备跟踪性能一致性较好,为红外捕获跟踪设备快速形成数字图像注入式闭环试验鉴定能力打下了坚实基础。(本文来源于《现代防御技术》期刊2018年02期)
张立杰,王力航,李玉昆,贾超,李永泉[8](2018)在《液压伺服系统闭环刚度特性分析与试验研究》一文中研究指出以阀控非对称缸系统为研究对象,借助键合图建立系统六阶状态空间模型,基于闭环传递函数对系统进行刚度特性分析,得到液压伺服系统闭环刚度特性的解析表达,研究液压伺服系统闭环刚度特性及其影响因素。提出液压位置伺服系统闭环刚度仅与供油压力有关,与伺服缸活塞初始位置、比例增益等因素无关,并且负载力与伺服缸活塞位移增量成平方反比关系。开展液压伺服系统闭环刚度试验研究,测试不同供油压力、比例增益以及伺服缸活塞初始位置条件下,伺服缸在外负载力作用下的位移响应过程。试验结果表明,液压位置伺服系统闭环刚度与供油压力显着相关,与比例增益以及伺服缸活塞初始位置无明显关系,并且负载力与伺服缸活塞位移增量近似符合平方反比关系。(本文来源于《机械工程学报》期刊2018年16期)
程建华,郭祥昌[9](2018)在《一种基于双闭环控制的SVC试验装置的研制》一文中研究指出设计了一种以西门子S7-300 PLC为控制核心的SVC动态补偿试验装置,并给出了系统结构形式,控制策略采用双闭环控制方法,通过PLC程序实现闭环调节。最终的实验结果证实了采用双闭环控制策略的设计的系统具备良好的性能。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2018年03期)
[10](2018)在《西门子助力大船海工“海洋石油982”钻井平台DP3闭环短路试验一次成功》一文中研究指出西门子DP3闭环动力解决方案成功应用于A5000型深水半潜式钻井平台半潜式平台DP3闭环短路试验一次成功继"蓝鲸1号"和"蓝鲸2号"深水半潜式钻井平台之后的又一成功案例配备了西门子DP3闭环动力解决方案的A5000型"海洋石油982"深水半潜式钻井平台近日顺利完成海上DP3闭环动力控制试验,实现了半潜式平台DP3闭环短路试验的一次成功。该钻井平台由大连船舶重工集团海洋工程有限公司(大船海工)承建,船东为中海(本文来源于《机电设备》期刊2018年02期)
闭环试验论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对发动机进气空调湿度波动范围不能满足发动机性能开发试验要求的问题,自主开发一种新型双闭环发动机试验进气空调装置,本装置采用S7-200系列可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,采用远程触摸屏作为人机操作界面,操作简单,使用方便;设有故障报警和急停保护措施,系统出现故障时自动停机保护,使机组运行更加安全可靠;设有手动操作界面、重要参数监控画面及比例积分微分控制器(PID)调节画面,便于维修调试;系统控制策略采用双闭环控制。最终系统满足发动机进气空调试验规范的要求。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
闭环试验论文参考文献
[1].刘刚,李正举,朱熙,谢伟华,李向阳.大功率通信卫星热真空试验闭环控温方法[J].航天器环境工程.2019
[2].李洪东,郑吉彪,吉宏宇,高巍,李傲.一种新型双闭环发动机试验进气空调装置开发[J].现代车用动力.2019
[3].丘铭军,张永锋,聂朝瑞,彭立广,宁博.基于低功耗节能技术的液压位置闭环控制系统试验研究及应用浅析[J].液压气动与密封.2018
[4].沈浩.电液压力闭环控制在衬砌管片环力学性能试验中的应用[J].液压气动与密封.2018
[5].王公涛,王野牧.基于AMESim的摩擦性能试验台闭环力控制系统研究[J].重型机械.2018
[6].叶琳,陈春玲,周慧洁,陶洁静,郭敏.基于信息技术的药物过敏试验闭环管理的设计与应用[J].护理与康复.2018
[7].李慧,王敏,郭正红,梁巍巍,吴军辉.红外捕获跟踪设备注入式闭环仿真试验逼真度[J].现代防御技术.2018
[8].张立杰,王力航,李玉昆,贾超,李永泉.液压伺服系统闭环刚度特性分析与试验研究[J].机械工程学报.2018
[9].程建华,郭祥昌.一种基于双闭环控制的SVC试验装置的研制[J].工业控制计算机.2018
[10]..西门子助力大船海工“海洋石油982”钻井平台DP3闭环短路试验一次成功[J].机电设备.2018