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液压外文翻译___液压系统的模型化参量估计(共24页) 液压外文翻译___液压系统的模型化参量估计(共24页)

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1、其方向是沿着液压缸方向可分解成和,他们方向分别为垂直于和平行于,加速度方向与是相同,并且也可以分解成和,和分别是动臂,斗杆和铲斗重心是它们各自质量且能通过实验给定,和,和是绞接点,和分别是,和在轴上投影。挖掘机臂被认为是个三个自由度机械手三个测斜仪分别装在动臂,斗杆和铲斗上。在跟踪控制实验中,其目标轨迹是根据挖掘机机械手运动学方程确定。然后,动臂,斗杆和铲斗动作有操作员控制。为了适应自动控制,普通液压控制挖掘机应改造电动液压控制挖掘机。基于型原有液压系统,把先导液压控制系统更换为先导电液控制系统。新改进液压系统如图所示。在这系统中,因为动臂,斗杆和铲斗具有相同特点,将动臂液压系统作为个例子。在先导电液控制系统中,先导电液比例阀是在原始主要阀。

2、动惯量,单位是并且写成如下式子,和分别是动臂,斗杆和铲斗对各自中心惯性力矩它们值可以通过模拟动态模型得出,,。比较方程和,可以得出点等效质量液压缸负载估算工作装置对于等效力矩等式为其中和分别表示点到,和三点距离那么反力负荷为增益系数阀流量估计流量传感器可以测量泵流量。用于这项工作仪器为多系统型。动臂液压缸流量阶跃响应在电液比例阀控制下结果如图所示。同时,该线验证等式。根据实验曲线和等式和可确定范围。那么根据图中数据我们可得出。图动臂液压缸流量阶跃响应在电液比例阀控制下曲线图结论电液控制系统数学模型是根据挖掘机特点发展起来。假定流过阀流量与阀口大小成正比,并忽略液压系统内部和外部泄漏影响。简化模型可以得到,其中和分别是活塞和阀芯位移。从电液控。

3、机可以用许多控制方法自动地控制操作器。每种使用方法,研究员必须知道操作器结构和液压机构动态和静态特征。即确切数学模型有利于控制器设计。然而,来自外部干扰使得机械结构模型和各种非线性液压制动器时变参数很难确定。关于挖掘机时滞控制研究已经有人在研究了。利用模糊滑动方式和阻抗来控制挖掘机动臂运动,等采取了阻抗对挖掘机远距传物控制。液压机构非线性模型已经由研究员开发出来了。然而,复杂和昂贵设计控制器限制了它应用。在本文,根据提出模型,根据工程学和受力平衡,挖掘机臂液压机构模型简化为连续均衡液压缸和流动均衡电液比例阀同时,确定了模型参量估计方法和等式。挖掘机机械臂概述液压挖掘机挖掘研究结果如图。在图中,表示液压缸,动臂重力,斗杆,铲斗重力等在点合力,。

4、中是拉布拉斯变换后得到。参量估计从塑造过程和方程中可以得到在确切简化模型中与结构,运动情况以及挖掘机动臂体位有关所有参量。而且,这些参量是时变。因此要得到这些参量准确值和数学等式是相当难得。要解决这个问题,本文提出了估计方程和方法来估算模型中这些重要参数。估算液压缸负载液压缸臂上负载假定没有外部负载由动臂,斗杆和铲斗上负载组成。在图中,动臂,斗杆和铲斗分别绕着各自铰接点旋转。因此他们运动不是沿着气缸直线运动,也就是说他们运动方向与方程中方向是不同。因此方程中不能简单认为是动臂,斗杆和铲斗质量总和。考虑到机械手坐标轴心,机械手转矩和角加速度可考虑如下其中和分别是工作装置对转矩和角加速度。是点到点长度由转动定律可得,即其中是工作装置指向等效转。

5、设穿过阀门液压油与阀芯位移成正比并且不受负载影响,提出了个电液控制系统简化模型。同时通过分析结构和承重动臂装置,并将机械臂力矩等效方程与旋转法参数估计估计法结合起来建立了液压缸以等质量等为参数受力平衡参数方程。最后用阶跃电流控制电液比例阀来测试动臂液压缸中液压油阶跃响应。根据实验曲线,阀门流量增益系数被确定为,并验证了该模型。关键词挖掘机,电液比例系统,负载独立流量分配系统,建模,参数估计引言由于液压挖掘机具有高效率多功能优点,所以被广泛应用于矿山,道路建设,民事和军事建设,危险废物清理领域。液压挖掘机在施工机械领域中也发挥了重要作用。目前,机电体化和自动化已成为施工机械发展最新趋势。因此,自动挖掘机在许多国家逐渐变得普遍并被认为重点。挖掘。

6、门基础上增加比例泄压阀衍生出并且用电子手柄替代液压手柄。挖掘机改装系统仍是具有良好可控性系统图。在图中,是可移动活塞位移和分别代表流进和流出液压缸流量和分别表示汽缸有杆腔和无杆腔,系统和回油路压力和分别表示汽缸有杆腔和无杆腔面积代表阀芯位移代表加载负载图挖掘机工作装示意图图挖掘机液压系统示意图图改造后液压系统示意图模型电液比例系统电动液压比例阀门动力学特性在本文中,电液比例阀包括比例减压阀和主要阀传递功能从输入液流阀芯位移可如下其中是拉普拉斯变换值,单位为是电液比例阀获得液流,单位为是阶系统时间常数,单位为,和分别表示比例阀门控制潮流和克服静带各自潮流,单位为。电动液压比例阀门流体运动方程在本文中,实验性机器人挖掘机采取了系统。根据系统理论。

7、制系统模型中,我们可以得到等效质量,承载力,流量增益系数值,其中是电液比例阀增益系数。出自中南大学学报英文版年第卷第期页,,,,,,,,,,,,,,,,,,,程据推测,液压缸中油质量可以忽略,而且负载是刚性。那么可以根据牛顿定律得到液压缸力量平衡等式其中是黏阻止系数,单位是电动液压比例系数简化模型方程在拉布拉斯变换以后,简化模型可以表达为其中是拉布拉斯变换后得到。参量估计从塑造过程和方程中可以得到在确切简化模型中与结构,运动情况以及挖掘机动臂体位有关所有参量。而且,这些参量是时变。因此要得到这些参量准确值和数学等式是相当难得。要解决这个问题,本文提出了估计方程和方法来估算模型中这些重要参数。估算液压缸负载液压缸臂上负载假定没有外部负载由动。

8、。估算液压缸负载液压缸臂上负载假定没有外部负载由动臂,斗杆和铲斗上负载组成。在图中,动臂,斗杆和铲斗分别绕着各自铰接点旋转。因此他们运动不是沿着气缸直线运动,也就是说他们运动方向与方程中方向是不同。因此方程中不能简单认为是动臂,斗杆和铲斗质量总和。考虑到机械手坐标轴心,机械手转矩和角加速度可考虑如下其中和分别是工作装置对转矩和角加速度。是点到点长度由转动定律可得,即其中是工作装置指向等效转动惯量,单位是并且写成如下式子,和分别是动臂,斗杆和铲斗对各自中心惯性力矩它们值可以通过模拟动态模型得出,,。比较方程和,可以得出点等效质量液压缸负载估算工作装置对于等效力矩等式为其中和分别表示点到,和三点距离那么反力负荷为增益系数阀流量估计流量传感器可以。

9、臂,斗杆和铲斗上负载组成。在图中,动臂,斗杆和铲斗分别绕着各自铰接点旋转。因此他们运动不是沿着气缸直线运动,也就是说他们运动方向与方程中方向是不同。因此方程中不能简单认为是动臂,斗杆和铲斗质量总和。考虑到机械手坐标轴心,本科毕业论文外文翻译毕业论文题目吨四柱液压机台面及顶出结构设计学生姓名学号系别专业班级机械设计制造及其自动化液压系统模型化参量估计何清华,赫鹏,张大庆摘要首先介绍了液压挖掘机个改装电动液压比例系统。根据负载独立流量分配系统原则和特点,以动臂液压系统为例并忽略液压缸中油大量泄漏,建立个力平衡方程和个液压缸连续性方程。基于电动液压比例阀门流体运动方程,测试分析穿过阀门压力不同。结果显示压力差异并不会改变负载,此时负载接近。然后假。

10、,因此,液压机构内部和外在泄露影响可以被忽略。当油流进气缸无杆腔并且进入到有杆腔内时,连续性方程可以写成其中和分别表示流入及流出液压缸液体体积,单位是是有效体积模量包括液体,油中空气等,单位是。液压缸力平衡方程据推测,液压缸中油质量可以忽略,而且负载是刚性。那么可以根据牛顿定律得到液压缸力量平衡等式其中是黏阻止系数,单位是电动液压比例系数简化模型方程在拉布拉斯变换以后,简化模型可以表达为其中是拉布拉斯变换后得到。参量估计从塑造过程和方程中可以得到在确切简化模型中与结构,运动情况以及挖掘机动臂体位有关所有参量。而且,这些参量是时变。因此要得到这些参量准确值和数学等式是相当难得。要解决这个问题,本文提出了估计方程和方法来估算模型中这些重要参数。

11、测量泵流量。用于这项工作仪器为多系统型。动臂液压缸流量阶跃响应在电液比例阀控制下结果如图所示。同时,该线验证等式。根据实验曲线和等式和可确定范围。那么根据图中数据我们可得出。图动臂液压缸流量阶跃响应在电液比例阀控制下曲线图结论电液控制系统数学模型是根据挖掘机特点发展起来。假定流过阀流量与阀口大小成正比,并忽略液压系统内部和外部泄漏影响。简化模型可以得到,其中和分别是活塞和阀芯位移。从电液控制系统模型中,我们可以得到等效质量,承载力,流量增益系数值,其中是电液比例阀增益系数。出自中南大学学报英文版年第卷第期页,本科毕业论文外文翻译毕业论文题目吨四柱液压机台面及顶出结构设计学生姓名学号系别专业班级机械设计制造及其自动化液压系统的模型化参量估计何。

12、,可以得到流体运动方程其中是负荷传感阀门压力差,单位为是径流系数,单位为是管口面积梯度,单位为是油密度,单位为和分别为二个管口压力,单位为当挖掘机流程没有饱和时,是几乎恒定。在本文中,其值由实验测试得到。在图中,和分别表示系统压力负荷传感阀门压力和它们压力差压力系统实验曲线显示三种不同压力值。虽然和随着荷载而改变,但是他们区别不会随着荷载而改变,其值接近对。因此,对横跨阀门流量作用可以被忽略。假设,流过阀门流量与管口阀门大小成比例,并且荷载不影响流量。那么方程能被简化为,其中是阀门流量系数,单位为并且图动臂移动压力曲线图液压缸连续性方程般来说,工程机械不允许外泄。当前,外在泄漏可以通过密封技术控制。另方面,由实验证明了挖掘机内部泄露是相当小。

参考资料:

[1]液压外文翻译(共9页)(第9页,发表于2022-06-25)

[2]液压外文翻译(1)(共10页)(第10页,发表于2022-06-25)

[3]液压挖掘机毕业设计外文翻译译文(共12页)(第12页,发表于2022-06-25)

[4]液压阀毕业设计外文翻译(共10页)(第10页,发表于2022-06-25)

[5]液压毕业设计外文翻译(共8页)(第8页,发表于2022-06-25)

[6]冶金专业外文翻译____铬_钼__V钢的回火脆性(共10页)(第10页,发表于2022-06-25)

[7]药学专业毕业论文外文翻译__转基因植物_生物医药的生产工厂(译文)(共14页)(第14页,发表于2022-06-25)

[8]药学专业毕业论文外文翻译__注射用抗生素预防急性中风系统性回顾及荟萃分析(共15页)(第15页,发表于2022-06-25)

[9]药学专业毕业论文外文翻译__一些席夫碱配合物的合成及抗菌活性研究(共20页)(第20页,发表于2022-06-25)

[10]药学专业毕业论文外文翻译__亚胺培南与多粘菌素相比在治疗呼吸机相关性肺炎的安全性和有效性(共15页)(第15页,发表于2022-06-25)

[11]药学专业毕业论文外文翻译__通过合成氟代嘧啶核苷竞争性抑制人多聚(A)特异性核糖核酸酶(PARN)(共21页)(第21页,发表于2022-06-25)

[12]药学专业毕业论文外文翻译__实验性肾衰竭对头孢噻利诱导大鼠癫痫发作的药效学影响(共10页)(第10页,发表于2022-06-25)

[13]药学专业毕业论文外文翻译__聚丙烯酰胺凝胶上DNA银染法(共15页)(第15页,发表于2022-06-25)

[14]药学专业毕业论文外文翻译___姜黄素及其天然、合成的类似物的生物活性研究进展(共13页)(第13页,发表于2022-06-25)

[15]药学专业毕业论文外文翻译__黄酮类化合物的微生物和酶转化(节选)(共11页)(第11页,发表于2022-06-25)

[16]药学专业毕业论文外文翻译__高表达和纯化的Tat_haFGF19_154(共19页)(第19页,发表于2022-06-25)

[17]药学专业毕业论文外文翻译__传病媒介设计与施药综述细胞渗透性肽二十年从分子机制到治疗(共24页)(第24页,发表于2022-06-25)

[18]药学专业毕业论文外文翻译__成纤维细胞生长因子_22作为一个代谢性疾病治疗剂(共14页)(第14页,发表于2022-06-25)

[19]药学专业毕业论文外文翻译__八种野生郁金物种的体外植株再生和遗传保护(共9页)(第9页,发表于2022-06-25)

[20]药学专业毕业论文外文翻译__FGF家族生物学,病理生理学和治疗学简述(共43页)(第43页,发表于2022-06-25)

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