器之间。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为得校验码等。时计控制内置时钟的数据比较加法减法读出写入等。系列的特点集成型高性能,电源输入输出三为体。对种基本单元,可以以最小点为单元连接输入输出扩展设备,最大可以扩展输入输出点。高速运算基本指令指令应用指令数指令安心宽裕的存储器规格内置步存贮器安装存储盒后,最大可以扩展到步。丰富的软元件范围辅助继电器点,定时器点计数点数据寄存器点除了具有输入输出点的般速途,还有模拟量控制定位控制等特殊控制。面向海外的产品适合各种安全规系列编程语言指令表编程指令表是以等顺序控制指令输入方式,这种方式写顺序程序是基本输入方式,但控制内容难于看懂,建议不用。梯形图编程梯形图程序采用顺序控制信号及软元件号,在图形的画面上作出序控制的电路图的方法,这种方法是用触点符号与线圈符号表示顺序控制回路,因而容易理解程序的内容,但最终还生成指令表。系列各种软元件输入各基本单元中,按等按进制的方式分配输入继电器下载程序的时候,可以通过选择输入滤波器的滤波值更改输入滤波时间,也时可以用指令更改滤波值,同时也可以通过刷新指令即时更新输入端口的物理状态达到高速输入。输出各基本单元中,输出等按进制的方式分配输出继电器可以通过快速指令,立即刷新输出。辅助继电器可编程控制器内部具有的继电器,这种继电器有别于输入输出继电器,它不能获取外部的输入,也不能直接驱动外部负载,只能在程序中无限使用。定时器对于可编程控制器内的时钟脉冲进行减法计算,当减到的的时候,输出触点动作,利用基于时钟脉冲的定时器,可以检测到个时基脉冲。计数器供可编程控制器的内部信号使用,位计数范围,计数速度与扫描速度有关。如果是外部高速计数,与扫描无关。对于没有使用到的到计数器,相应的寄存器可以做普通数据存器用,但在执行批复位的时候,会把数据清零。数据寄存器是存储数据用的软元件,在中可编程控制器的数据寄存器都位的,中分配给定时器计数器用,如果没有使用到,可以当做普通的数据寄存器用。第四章系统的硬件设计及端口分布系统整体框图本系统设计通过光传感器和压力传感器进行信息采集之后,传到可编程控制器进行处理,然后经过系列相关处理之后,在数码管显示相应的车辆数,以此来实现车辆输入库管理。可编程控制器显示光传感器光传感器压力传感器压力传感器转换转换图系统整体框图光传感器的布置方案光传感器的布置安装需要考虑误计数和漏计数问题,注意控制两个传感器之间的距离,用程序验证进出车库的是否是车辆,当人通在此过程中,使用互锁使入口挡杆始终不能升起。登陆系统后摄像机自动开始进行摄像,当工作人员在上位机软件界面上点击确认收费按钮时,摄像机进行车牌号码的拍摄,并进行存储。若有车辆闯卡挡杆状态异常则地上挡板自动弹起防止闯卡。当收费人员休息时,按下暂停收费或者退出系统,出入口挡杆全部不能响应打开,入口红灯亮起。入口挡杆与出口挡杆不可同时开启,防止车辆未交费混出。收费系统整体结构整个收费系统主要由收费中心管理系统入出口收费处管理系统车道收费系统三部分构成。以上我们虽然分了三部分器之间。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
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