之间。在防抱制动过程中,通过上述的电磁阀开关切换,改变制动液的通路,从而形成增压保压和减压种压力状态。图电磁阀模型液压泵模型在液压系统中,液压泵把驱动电动机的机械能转换成液压系统中油液的压力能,供系统使用。在此系统中选择了叶片泵作为减压回路的动力源,叶片泵具有结构紧凑涌动平稳输油均匀等优点,通过叶轮高速运转产生离心力吸油的。泵排量为,泵的转速为,如图。图液压泵模型蓄能器模型蓄能器在流体动力系统中非常有用,它用来储存能量消除脉冲。此系统采用的是气囊式蓄能器,目前应用得最广泛,它的主要结构由充气阀壳体皮囊和进油阀组成,如图,气囊被固定里面充满惰性气体。这种蓄能器可用于吸收由于液流速度和方向急剧变化所产生的液压冲击,使其压力幅值大大减小,以避免造成元件损坏。图蓄能器模型本章小结本章主要分析了液压系统的工作特点,由电磁阀液压泵和蓄能器等共同组成液压调节单元,并根据传感器将车轮转速和车速信号传给给电子控制装置,经过计算得出控制信号,控制相应的电磁阀电动泵和储压器等组成的制动压力调节装置,通过制动管路对各制动轮缸实施制动压力的调节,使车轮制动力始终保持在较好的制动状态。并运用软件根据系统实际原理搭建了系统模型,包括制动主缸模型,轮缸模型和液压调节器模型和控制器模型,的图形化用户界面使得用户可以在完整的应用模型库中选择需要的模块来构建复杂系统的模型。建模仿真过程分为四个步骤构建方案的模型选择模型复杂程度设定模型的参数仿真计算分析,为下章的仿真提供了系统模型。型搭建步骤依据的工作原理,从模型库中选取合适元件并按照原理图连接好。设定液压系统参数,如制动液的体积模量密度动力黏度和工作温度等,定义各个液压元件的关键尺寸与内部参数。设定仿真参数,运行仿真,查看结果。系统模型的实现车辆模型根据液压系统的结构图,在中搭建出单轮车辆液压系统模型,如图所示。图中模型包括即信号处理装置,控制装置,线性信号源,信号转换装置,助力器,液压调节器,制动主缸,制动轮缸。模型的工作原理如下在系统进入工作状态后,首先由控制信号源提供工作信号,根据控轮速信号进行控制,系统制动轮缸模型进入增压状态。此状态制动轮缸中制动压力持续上升,增压持续定时间后,由控制信号源对系统提供工作信号,系统进入减压状态。图系统结构图液压调节器模型液压系统主要由控制器液压调节器和轮速传感器部分所组成。其工作性能的好坏不仅与控制器的控制逻辑和传感器有关,还与液压调节器的性能密切相关。在确保控制器和传感器性能的条件下,系统的性能由液压调节器决定。如图。图液压调节器模型液压调节器作为系统的重要组成部分,它的性能好坏直接影响的制动效果。因而研究和评价液压调节器是十分重要的,下面由以上元件依照实际工作原理连接,组成液压调节模型。控制器模型对于防抱死控制系统,首先应该确定期望滑移率。理论上取最优滑移率点作为期望滑移率,选取软件中的控制信号单元,搭建控制单元模型,将滑移率转化为车速与轮速的差值。由于所采用的控制算法是不依赖于数学模型的,所以台,它提供了个系统级工程设计的完整平台,使得用户可以在单的平台上建立复杂的维多学科领域的机电液体化系统模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。工程师在个基于工程应用的友好环境下可研究任何元件或者系统的稳态和动态性能。的图形化用户界面使得用户可以在完整的应用模型库中选择需要的模块来构建复杂各种系统的模型。建模仿真过程般分为四个步骤构建方案的模型选择模型复杂程度设定模型的参数仿真计算分析。而且简便易用的操作使得用户可以迅速有效地进行产品的设计开发。大量的用户群使得已经成为世界范围内的车辆,发动机,越野设备,航天航空,船舶,轨道交通,冶金设备,海洋工程以及重型设备等工业领域内的多学科专业,包括控制流体机械热分析电磁以及能源等复杂工程系统建模与仿真的首选平台。工程设计师完全可以应用集成的整套应用模型库来设计个系统或个流体元件,所有的这些来自不同物理领域的模型都是经过严格的测试和实验验证的。使得工程师迅速达到建模仿真的最终目标,分析和优化工程师的设计,从而帮助用户降低开发的成本和缩短开发的周期。液压元件设计库包含了机液系统的基本结构单元模块,它被看作是液压元件建模的工程语言,可以对喷油器液压锤柱塞泵叶片泵半主动缓冲器以及其他类型的液压阀建模。由于是基于结构单元建模,因此可以非常直接和直观地理解模型层次。液压元件设计库通过细分结构单元来处理液压元件的多样性,使工程师可以用最少的图标和单元模块来构建最多的工程系统模型,齐全的分析工具多种仿真运行模式以及开放的结构,使得在汽车液压系统操纵系统燃油系统润滑系统及车辆热分析等方面都有很好的应用,并在法国雷诺雪铁龙汽车的设计过程中有过实际应用,是目前国际上流行的汽车设计及仿真方面的理想工具。液压系统结构液压系统主要由主缸轮缸,控制阀组成。制动压力调节器串联在制动主缸和轮缸之间,通过电磁阀直接或间接地控制轮缸的制动压力,此系统属于循环式制动压力调节器,电磁阀的开关根据传感器测得的轮速信号与车速信号,经过处理得出控制信号,控制相应的电磁阀,通过改变电磁阀的开启或关闭,来调节各制动轮缸实施制动压力。具体的液压系统工作过程分析常规制动过程电磁阀不通电,增压阀常开,减压阀常闭。主缸和轮缸管路相通,制动主缸可随时控制制动压力的增减,此时回液泵不工作。减压过程控制器发出控制指令,增压阀关闭,减压阀开启。制动主缸和制动轮缸的通路被截断,制动轮缸和蓄能器接通,轮缸的制动液流入蓄能器,制动压力降低。与此同时,电机带动回液泵工作,把流回蓄能器的制动液加压送回制动主缸。保压过程控制器发出控制指令,增压阀关闭,减压阀关闭。所有通路都被截断,制动器制动压力保持不变。增压过程控制器对电磁阀断电后,增压阀开启,减压阀关闭。制动主缸和制动轮缸再次接通,制动主缸的高压制动液再次进入制动轮缸,增加制动压力。增压和减压的速度可直接通过调节增压阀和减压阀的进出油口开启程度来控制。模,如图。增压阀连接在从制动主缸到制动轮缸的管路中,减压阀连接在制动轮缸与低压蓄能器为得览器支持。是针对拖放动作,数据网格和所谓的电影效果移动部件淡入淡出等等而设计。第三章基于技术开发页面第节数据验证在填写表单内容时,需要保证数据的惟性例如新用户注册填写的用户,因此必须对用户输入的内容进行数据验证。可以由对象发出验证请求,根据返回的响应判断验证是否成功,整个过程不需要弹出新窗口,也不需要将整个页面提交到服务器,快速而又不加重服务器负担。第二节按需取数据分类树或树形结构在应用系统中使用得非常广泛,例如部门结构文档的分类结构常常使用树形控件呈现。那么读取的数据中就会相当大的冗余,浪费了用户的资源。特别是在分类结构复杂,数据量庞大的情况下,这种弊端就更加明显了。主页面在主页面的最新图书中利用到按需取北京人民邮电出版社,实战北京人民邮电出版社,张桂元征服快速入门与项目实践北京人民邮电出版社,麦克劳夫林深入浅出英文影印版东南大学出版社,,佩里英文影印版东南大学出版社,致谢致谢在经过了前期选题准备系统设计具体编程实现和撰写论文等系列的工作后,我终于完成了毕业设计所要求完成各项任务。在这期间我得到了许多老师和同学的热情帮助,在此我表示衷心的感谢。据,用户会在图书封面底下看到图书的简要介绍。图提取数据图二简介页面在简介页面中,也用到了这个方法。届本科毕业生设计第四章总结与展望第节总结本文从相关概念及应用开发工具介绍到系统设计及实现介绍了制作本系统的目的,是为了让更多的人了解到这个新技术,因为它改变了传统的网站模式,更加为用户考虑,使得页面获得更好的用户体验。在本文模式,开发者们不需要为完成个基本的功能建立新的模式它使用现有的开发技术使用现有的开发技巧完美的集成了浏览器提供的功能。第二节展望在本文前面的介模式,开发者们不需要为完成个基本的功能建立新的模式它使用现有的开发技术使用现有的开发技巧完美的集成了浏览器提供的功能。参考文献参考文献金灵基础教程北京人民邮电出版社,徐锋高级程序设计北京人民邮电出版社,王沛征服开发技术详解协议传输控制协议和网际协议,目前广泛使用的超文本传输协议,都是建立在上面的应用层协议,不同的协议对应不同的应用,而协议是应用所使用的主要协议。应用程序采用结构即浏览器和服务器结构。在这种结构下,当服务器收到用户的请求之后,响应客户端的请求,回送应答的数据,把存放在服务器上的消息以等方式传回给用户,然后再由浏览器显示在屏幕上。当客户端发出断开连接的请求后,服务器关闭连接。第二节的概念时代是个群雄并起,逐鹿网络的时代,虽然各个网站采用的手段和方法不同,但第代互联网有诸多共同的特征,表现在技术创新主导模式二巨大的点击流量二,是相对年以前的互联网模式的新的类互联网应用的统称,是从核心内容到外部应用的革命。由单纯的通过网络浏览器浏览网页模式,向内容更丰富联系性更强,所以服务器的处理时间也减少了。第二章技术研究第节理论与技术应用的特点之就是无需刷新页面即可向服务器传输或者读写数据又称无刷新更新页面,而不用每次都刷新界面,也不用每次将数据处理的工作提之间。在防抱制动过程中,通过上述的电磁阀开关切换,改变制动液的通路,从而形成增压保压和减压种压力状态。图电磁阀模型液压泵模型在液压系统中,液压泵把驱动电动机的机械能转换成液压系统中油液的压力能,供系统使用。在此系统中选择了叶片泵作为减压回路的动力源,叶片泵具有结构紧凑涌动平稳输油均匀等优点,通过叶轮高速运转产生离心力吸油的。泵排量为,泵的转速为,如图。图液压泵模型蓄能器模型蓄能器在流体动力系统中非常有用,它用来储存能量消除脉冲。此系统采用的是气囊式蓄能器,目前应用得最广泛,它的主要结构由充气阀壳体皮囊和进油阀组成,如图,气囊被固定里面充满惰性气体。这种蓄能器可用于吸收由于液流速度和方向急剧变化所产生的液压冲击,使其压力幅值大大减小,以避免造成元件损坏。图蓄能器模型本章小结本章主要分析了液压系统的工作特点,由电磁阀液压泵和蓄能器等共同组成液压调节单元,并根据传感器将车轮转速和车速信号传给给电子控制装置,经过计算得出控制信号,控制相应的电磁阀电动泵和储压器等组成的制动压力调节装置,通过制动管路对各制动轮缸实施制动压力的调节,使车轮制动力始终保持在较好的制动状态。并运用软件根据系统实际原理搭建了系统模型,包括制动主缸模型,轮缸模型和液压调节器模型和控制器模型,的图形化用户界面使得用户可以在完整的应用模型库中选择需要的模块来构建复杂系统的模型。建模仿真过程分为四个步骤构建方案的模型选择模型复杂程度设定模型的参数仿真计算分析,为下章的仿真提供了系统模型。型搭建步骤依据的工作原理,从模型库中选取合适元件并按照原理图连接好。设定液压系统参数,如制动液的体积模量密度动力黏度和工作温度等,定义各个液压元件的关键尺寸与内部参数。设定仿真参数,运行仿真,查看结果。系统模型的实现车辆模型根据液压系统的结构图,在中搭建出单轮车辆液压系统模型,如图所示。图中模型包括即信号处理装置,控制装置,线性信号源,信号转换装置,助力器,液压调节器,制动主缸,制动轮缸。模型的工作原理如下在系统进入工作状态后,首先由控制信号源提供工作信号,根据控轮速信号进行控制,系统制动轮缸模型进入增压状态。此状态制动轮缸中制动压力持续上升,增压持续定时间后,由控制信号源对系统提供工作信号,系统进入减压状态。图系统结构图液压调节器模型液压系统主要由控制器液压调节器和轮速传感器部分所组成。其工作性能的好坏不仅与控制器的控制逻辑和传感器有关,还与液压调节器的性能密切相关。在确保控制器和传感器性能的条件下,系统的性能由液压调节器决定。如图。图液压调节器模型液压调节器作为系统的重要组成部分,它的性能好坏直接影响的制动效果。因而研究和评价液压调节器是十分重要的,下面由以上元件依照实际工作原理连接,组成液压调节模型。控制器模型对于防抱死控制系统,首先应该确定期望滑移率。理论上取最优滑移率点作为期望滑移率,选取软件中的控制信号单元,搭建控制单元模型,将滑移率转化为车速与轮速的差值。由于所采用的控制算法是不依赖于数学模型的,所以
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