导读:本文包含了电液比例溢流阀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:比例,溢流阀,特性,模型,加载,动态,阻尼。
电液比例溢流阀论文文献综述
乔西宁[1](2018)在《超高压大流量插装式电液比例溢流阀的研究》一文中研究指出大吨位模锻压机是国家工业实力的标志之一,是航空、航天、石油、化工、船舶等重工业领域核心元件的生产装备。超高压大流量插装式电液比例溢流阀是大型锻压设备液压系统的核心元件。目前,该元件完全依赖进口。本课题的研究对于我国掌握核心技术,打破国外技术封锁,具有重要的意义。本文以超高压大流量插装式电液比例溢流阀为研究对象,完成了原理方案设计、仿真分析、样品试制及试验验证。论文主要包括以下内容:在参考国内外已有研究成果的基础上,根据使用需求,完成了原理方案设计,包括主级、先导级、电-机械转换机构的原理方案设计,完成了尺寸的设计计算与元件选型。为研究阀内部流场气穴现象产生的机理以及抑制气穴现象的方法,使用商业化的计算流体动力学仿真软件Fluent对阀的内部流场进行了仿真分析,主要研究了阀芯半锥角与阀的入口压力对气穴现象产生的影响,并提出了一种流道改进的方法,仿真发现,一定程度上抑制了阀的流场气穴现象的发生。为验证阀的原理方案的可行性以及初步计算的参数合理性,基于AMESim与Simulink完成了建模与联合仿真分析。首先,建立了各级的数学模型,然后根据所建立的数学模型搭建了 AMESim-Simulink联合仿真模型,并在Simulink中完成了模糊PID控制器设计,较之于PID控制器,提高了压力响应速度,减小了压力超调。为探究各参数对阀的动静态特性的影响规律,参照溢流阀测试的国标(JB/T 10374-2013)进行了动静态特性的仿真研究,得到了各关键参数对阀的动静态特性的影响规律,为后续的试验研究及优化改进提供了理论依据。为测试阀的耐压特性、密封特性以及在超高压力下的阀芯阀套的热变形情况,开展了耐压试验研究,设计了超高压耐压试验台,包括液压系统的设计、测控系统的设计、测控程序的编写。经测试,样品阀的耐压特性,密封特性良好,阀芯阀套亦无热变形情况发生。为研究阀的动静态特性以及验证仿真模型的准确性,在高压试验台上,进行了初步的动静态特性试验,得到了阀初步的动静态特性指标,并验证了仿真模型的准确性。论文的最后,总结了本论文的研究成果,并提出了需要进一步研究的内容。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-01-01)
雷晓顺,秦璇,张奕,王杨芬,候帅[2](2016)在《电液比例溢流阀加载系统参数模型辨识与实验研究》一文中研究指出利用电液比例压力-流量控制实验台搭建了一套电液比例溢流阀加载系统。根据系统遵循的物理定律与规律,采用机制建模法建立了系统的传递函数参数模型,并对系统进行动态测试。采集试验数据并进行分析处理,确定系统数学模型的阶次。利用ARMAX模型与传递函数模型对系统分别进行参数模型辨识,并分析了残差的相关性。最后通过对得出的辨识模型进行对比分析,结果表明:系统数学模型是准确可靠的,从而使输入电信号可以对输出扭矩进行准确地控制。(本文来源于《机床与液压》期刊2016年15期)
闫石林,刘刚,施俊杰[3](2014)在《基于AMESim的盘式制动电液比例溢流阀调速系统的仿真研究》一文中研究指出带式输送机盘式制动时会产生剧烈的不稳定冲击,为此研究电液比例溢流阀调速系统。采用AMESim软件建立仿真模型,分析并优化了不同口径的电磁溢流阀的流量变化,分析了制动系统油缸的位移和速度变化情况,满足设计要求。(本文来源于《煤炭技术》期刊2014年10期)
王洁,陈先惠,刘峰[4](2014)在《直动式电液比例溢流阀研究》一文中研究指出介绍了直动式电液比例溢流阀的结构特点、静动态模型及实验研究,理论分析与实验结果一致,为阀的优化设计提供了理论基础。采用压力反馈及前向通道的PID调节,有效地提高了阀的静动态特性。(本文来源于《液压与气动》期刊2014年06期)
张琳,赵玉贝,赵洋斌[5](2013)在《基于AMESim的电液比例溢流阀的建模与仿真》一文中研究指出介绍了电液比例溢流阀的工作原理,利用AMESim仿真软件搭建了电液比例溢流阀的模型,得到了阀的输入电流-压力曲线和压力-流量曲线,并且分析了主阀口阻尼孔直径、先导阀口阻尼孔直径、主阀芯上腔容积、先导阀入口容积以及主阀弹簧刚度等不同参数对电液比例溢流阀的动态特性的影响,从而为电液比例溢流阀结构参数的优化设计提供了条件。(本文来源于《中国煤炭》期刊2013年12期)
周玉海,陈伟俊[6](2013)在《电液比例溢流调速阀在大型液压系统上的应用》一文中研究指出电液比例溢流调速阀根据输入的电信号来调整压力和流量参数,具有控制精度高、无级调整等特点,得到广泛应用。介绍一种采用电液比例溢流调速阀的大型液压系统,该系统能很好地满足工艺要求。(本文来源于《机床与液压》期刊2013年16期)
齐大伟[7](2013)在《电液比例溢流阀数字式控制器设计》一文中研究指出电液比例溢流阀是液压传动系统中重要的压力控制组件,随着电液比例技术应用的日益广泛性,对阀控系统提出了更高的要求,高效、智能、网络化已成为发展趋势。而国内该领域起步晚,技术亟待推进提高,其控制器以模拟式为主,且性价比不高。基于此,本文设计了电液比例溢流阀数字控制器,旨在提高控制效果,提高性价比,为工程实践奠定基础。本文首先对控制对象先导式比例溢流阀的结构进行了分析,了解其工作原理,对阀体分块建立了数学模型,并对各模块及整个系统,在Matlab/Simulink中实现了静、动态仿真。综合国内外文献及市场现状,对数字式控制器进行了需求分析,设计了比例溢流阀数字控制器的总体方案。结合比例溢流阀的控制特点及工控要求,设计了控制器的硬件电路,主要分数字控制顶板和模拟驱动底板,数字板以AT91R40008为处理器,搭建了控制系统,模拟板分电源模块、串口模块就、采集输入模块、驱动控制模块、A/D转换模块、反馈调理模块等。驱动模块采用控制芯片TLE7242G,简化外围电路,实现高频PWM迭加独立颤振及电流闭环控制方式。同时,在AT91R40008处理器上移植了Nucleus PLUS操作系统,采用模块化的思想对系统进行了总体规划,编制了控制系统应用程序,主要模块有监控模块、数据采集模块、SPI通讯模块、串行通讯模块、信号处理模块、PID控制算法模块等。最后以力士乐TS-DS4液压试验台为基础搭建了比例溢流阀及其控制器的实验平台,对控制对象本身进行了系统的测试,同时在该实验台上调试了自主设计的数字式控制器,通过系统的调试实验验证了,该控制器能够实现基本的控制功能,能够稳定工作,控制效果较好。(本文来源于《南昌大学》期刊2013-06-30)
王劲[8](2013)在《基于电液比例溢流阀的轮对检压关键技术研究》一文中研究指出中国的铁路事业在近几年有了突飞猛进式的发展。随着动车、高铁等高速列车相继开通,中国已成为世界上高速铁路发展最快、系统技术最全面、集成功能最强、运营里程最长、运营速度最高、在建规模最大的国家。而轮对作为列车走行部件的基础,是转向架部件的关键件,其生产方式是用轮对压装机将车轮与车轴进行过盈无键压装配合,使之牢固结合在一起。轮对的压装质量关系到列车运行的安全性,国内外对轮对压装过程是否合格都有严格的判断标准,其中轮对压装完成夹紧力是否合格的检测至关重要。因此,压装后48h需要在轮对检压机上进行反压实验,以此检测轮对的夹紧力是否合格。本文针对现有国内检压机设备落后,自动化程度不高的现状,设计了双端轮对检压机控制系统。为了进一步提高压力控制精度,在该控制系统基础上,提出了模糊PID的控制方式。本文主要完成的工作分为以下几个部分:(1)分析了双端式轮对检压机的结构组成以及工作原理,设计了其液压系统及其控制动作。设计了其控制系统,并对现有系统提出改进措施。(2)建立了电液比例溢流阀的数学模型。由于检压机是通过电液比例溢流阀进行压力控制的,通过研究电液比例溢流阀的特性,确定了比例控制器输入电压与检压机输出压力之间的关系,并且通过一系列实验进行验证。为系统进一步研究提供理论依据。(3)检压机的开环压力控制程序实现。在C++Builder的平台上开发用户的操作界面,实时检测显示油缸和测量系统的位移和压力数据,并在C++Builder和PLC上编程实现基于比例溢流阀的开环压力控制。(4)针对反压压力波动过大,液压控制系统滞后性,非线性的特点,提出了基于参数自整定模糊PID控制策略。仿真结果表明,该控制算法能够解决反压定位不准确,波动过大的问题,具有较好的稳定性。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2013-04-15)
郜立焕,于群,潘永琦[9](2012)在《先导式电液比例溢流阀的动态特性研究》一文中研究指出以先导式电液比例溢流阀为研究对象,并结合其工作原理建立仿真模型,对先导式电液比例溢流阀动态特性进行研究分析。通过改变主阀上腔容积和固定阻尼孔R1和R2的孔径对溢流阀主阀口进口压力,先导阀口压力动态仿真曲线进行比较与分析,为溢流阀的研究设计和性能优化提供参考依据。(本文来源于《液压与气动》期刊2012年03期)
张红涛,王新晴,梁升,朱会杰[10](2011)在《电液比例溢流阀在液压加载系统中的应用》一文中研究指出液压加载系统是通过动态调节电液比例溢流阀溢流压力,以控制液压缸油液压力,实现对液压系统负载的模拟加载。对电液比例溢流阀在液压加载系统中的应用加以阐述,以及在安装调试过程中电液比例溢流阀出现的问题进行分析、说明,为液压加载系统正确调试和使用提供参考。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2011年09期)
电液比例溢流阀论文开题报告
(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:
利用电液比例压力-流量控制实验台搭建了一套电液比例溢流阀加载系统。根据系统遵循的物理定律与规律,采用机制建模法建立了系统的传递函数参数模型,并对系统进行动态测试。采集试验数据并进行分析处理,确定系统数学模型的阶次。利用ARMAX模型与传递函数模型对系统分别进行参数模型辨识,并分析了残差的相关性。最后通过对得出的辨识模型进行对比分析,结果表明:系统数学模型是准确可靠的,从而使输入电信号可以对输出扭矩进行准确地控制。
(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。
电液比例溢流阀论文参考文献
[1].乔西宁.超高压大流量插装式电液比例溢流阀的研究[D].浙江大学.2018
[2].雷晓顺,秦璇,张奕,王杨芬,候帅.电液比例溢流阀加载系统参数模型辨识与实验研究[J].机床与液压.2016
[3].闫石林,刘刚,施俊杰.基于AMESim的盘式制动电液比例溢流阀调速系统的仿真研究[J].煤炭技术.2014
[4].王洁,陈先惠,刘峰.直动式电液比例溢流阀研究[J].液压与气动.2014
[5].张琳,赵玉贝,赵洋斌.基于AMESim的电液比例溢流阀的建模与仿真[J].中国煤炭.2013
[6].周玉海,陈伟俊.电液比例溢流调速阀在大型液压系统上的应用[J].机床与液压.2013
[7].齐大伟.电液比例溢流阀数字式控制器设计[D].南昌大学.2013
[8].王劲.基于电液比例溢流阀的轮对检压关键技术研究[D].武汉理工大学.2013
[9].郜立焕,于群,潘永琦.先导式电液比例溢流阀的动态特性研究[J].液压与气动.2012
[10].张红涛,王新晴,梁升,朱会杰.电液比例溢流阀在液压加载系统中的应用[J].液压气动与密封.2011
论文知识图
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