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大排量柱塞泵滑靴副底面结构优化设计

作者: 张良 徐莉萍 周小磊 李东林 张宇晖 李健 来源:液压与气动 日期: 2021-01-06 人气:88
滑靴副作为大排量柱塞泵的重要摩擦副,其底面结构是影响大排量柱塞泵综合性能的关键因素。为设计一种适用于大排量柱塞泵的滑靴底面结构,改善大排量柱塞泵滑靴副的综合性能,通过构建剩余压紧力条件下滑靴副总效率数学模型,以滑靴副总效率为优化目标,引入黑洞-蚁群优化算法对大排量柱塞泵滑靴底面结构参数进行优化设计。通过仿真的方法分析了不同柱塞腔压力以及不同转速对优化前后滑靴副总效率的影响,结果表明,基于黑洞-蚁群优化算法得到的

基于遗传算法的大吨位多油缸同步举撑系统研究

作者: 孔汉 陈傲松 李楠 安小宇 李刚 时安琪 徐莉萍 来源:机床与液压 日期: 2020-12-27 人气:135
针对隧道掘进机(TBM)洞内拆装过程中,液压举撑TBM主机的负载不平衡影响多油缸同步举撑控制系统稳定性的问题,设计一套大吨位多油缸液压同步举撑控制系统,对各个液压元件进行简化建立数学模型。基于传统的PID控制方法引入遗传优化算法,对PID参数进行整定,运用MATLAB/Simulink仿真软件,与常规PID参数整定经验数据法进行比较。仿真结果表明:调节时间缩短了60%,稳态误差降低了52.38%,最大跟踪误差减少了48.57%,平均跟踪误差减少了51.62%,抗干扰性能更强,所设计的

基于自抗扰控制的铣面机床电液位置伺服系统控制策略

作者: 徐莉萍 蔡留金 李健 胡东方 马昊依 来源:计算机集成制造系统 日期: 2020-02-16 人气:108
为了提高铣面机床电液伺服系统的位置控制精度,提出一种基于自抗扰控制的铣面机床电液位置伺服系统控制策略。根据伺服阀控非对称伺服缸在伸出和缩回两种不同工况下的特点分别建立了相应的流体动力学模型,并结合其他环节推导出铣面机床电液位置伺服系统的闭环传递函数;依据该系统的特点设计出三阶自抗扰控制策略,通过扩张状态观测器对系统参数时变和外部扰动进行估计和补偿,并采用仿真和工业现场实验对所设计的控制策略性能进行了现场应用验证。仿真及现场应用表明,所设计的自抗扰控制策略能够使系统的位置输出基本不受控制对象参数改变的影响,具有比传统PID控制策略更好的内部鲁棒性和抗干扰能力,有效抑制了外部扰动对系统位置控制精度的干扰。

基于嵌入式系统的电液伺服控制器的设计与研究

作者: 王栋 徐莉萍 任德志 来源:机床与液压 日期: 2019-08-13 人气:207
介绍了利用DSP技术的嵌入式电液伺服控制器的设计研究。该控制器以dsPIC30F6012A单片机为执行控制单元的硬件结构,并移植嵌入式操作系统来满足实时控制。通过对控制器设计的分析,结合系统硬件进一步对控制器进行测试,确定了具体参数,获得了满意的控制效果。

挖掘机电液比例控制系统的设计

作者: 游杨 徐莉萍 任德志 来源:机床与液压 日期: 2019-08-06 人气:164
为提高液压挖掘机操纵系统自动化程度,实现挖掘机操作的远程智能控制,以小型液压挖掘机为对象,在不改变原机操纵系统功能的基础上,提出一种新型的电液比例控制方案,采用比例多路阀和电比例控制变量泵组成的液压系统替代原系统。并阐述了液压阀和泵的选取原则及过程。运用AMESim液压仿真软件平台对挖掘机电液控制系统进行建模,经仿真测试,重新设计后的系统控制精度高,响应速度快,为智能挖掘机的研究提供了一个可靠的电控液压系统平台。

基于DSP和FPGA的电液伺服控制器的设计

作者: 杨韧 任德志 徐莉萍 来源:机床与液压 日期: 2019-08-06 人气:61
在分析液压伺服系统特点的基础上,设计了以TI公司的DSP芯片TMS320F2812PGFA作为主控制芯片、采用FPGA进行逻辑时序控制的电液伺服控制器。介绍了该伺服控制器的硬件组成和软件结构,并通过实验验证了控制器具有良好的稳态精度和动态特性。

新型盾构注浆泵液压系统设计与仿真研究

作者: 杨俊卿 任德志 徐莉萍 李艳 来源:机床与液压 日期: 2018-10-08 人气:220
注浆泵是盾构施工中必不可少的关键性辅助设备之一可以有效地控制地面沉降。在分析盾构注浆施工工作特点的基础上设计满足盾构注浆工艺要求的注浆泵电液控制系统并用AMES im对系统进行仿真分析初步验证系统设计的正确性为高性能注浆泵的研发提供参考。

基于DSP的多通道多功能电液运动控制器的设计

作者: 张岩 徐莉萍 任德志 来源:液压与气动 日期: 2018-07-30 人气:4952
基于DSP的多通道多功能电液运动控制器的设计
该文借鉴机电系统运动控制器的设计和开发经验,介绍了基于DSP技术的电液运动控制器的设计。将DSP技术与CPLD技术相结合,确立了本电液运动控制器的硬件结构和软件组成。该控制器具有多工作模式,在驱动电液设备的同时也兼容了驱动机电设备的能力。并在电液伺服试验台进行了位置控制和速度控制的实验研究,获的了满意的控制精度和控制效果。
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