当前位置:主页 > 科技论文 > 机电工程论文 >

伺服阀温漂特性与测试系统研究

发布时间:2017-08-28 03:13

  本文关键词:伺服阀温漂特性与测试系统研究


  更多相关文章: 自动化测试系统 温漂特性 控制算法


【摘要】:伺服阀主要应用在军事等领域,为了确保系统的控制精度,伺服阀特性参数就要求十分稳定。受油温影响,伺服阀会发生工作零位变动,这将对系统的控制精度会产生很大影响。在出厂前,对伺服阀温漂值进行测试是非常重要的环节。现有的测试装置中设备繁多、获得实验结果主要通过实验人员测量,会导致系统测试效率低、稳定性差和精度差。 本论文是以航天某研究院的委托项目为支撑。旨在研发一套伺服阀计算机辅助测试系统,实际应用于测试航天伺服阀的温漂特性参数。 本论文主要研究某型号力反馈两级伺服阀的温漂特性及其自动化测试系统。首先介绍了伺服阀温漂特性参数测试系统,属于液压位置闭环控制系统。分别建立伺服放大器、伺服阀与阀控缸的数学模型,获得测试系统传递函数方框图。然后对测试系统控制算法、温漂值计算与伺服阀电流采样电路等进行研究。分别分析温度的变化对力矩马达、衔铁挡板组件与滑阀的影响,如何引起伺服阀的工作零点变动。其次根据伺服阀温漂特性参数测试要求,对机械试验台与信号的转换电路设计。且基于C#平台在VS2010环境下完成上位机操作界面编程。最后对某型号的力反馈两级伺服阀进行温漂特性参数测试试验,分析试验结果。 结果表明,本论文设计的伺服阀温漂特性参数测试系统,大大提高了测试效率、精度和稳定性。并充分的反映了伺服阀在不同温度下的零偏。
【关键词】:自动化测试系统 温漂特性 控制算法
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TH134;TP274
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 中文摘要6-7
  • ABSTRACT7-11
  • 1 绪论11-16
  • 1.1 课题来源及研究的意义11-12
  • 1.1.1 课题来源11
  • 1.1.2 课题研究意义11-12
  • 1.2 国内外研究现状12-14
  • 1.2.1 液压测试技术的研究现状12-13
  • 1.2.2 温漂特性研究现状13-14
  • 1.3 论文主要研究内容14-16
  • 2 伺服阀温漂测试系统建模16-28
  • 2.1 测试系统方框图16
  • 2.2 伺服放大器数学模型16-17
  • 2.3 电液伺服阀建模17-25
  • 2.3.1 电液伺服阀特点17-18
  • 2.3.2 力反馈两级伺服阀介绍18-19
  • 2.3.3 力矩马达的数学模型19-22
  • 2.3.4 衔铁挡板组件的数学模型22-23
  • 2.3.5 滑阀的数学模型23-25
  • 2.4 阀控液压缸数学模型25-27
  • 2.5 本章小结27-28
  • 3 关键技术28-41
  • 3.1 测试系统控制技术28-30
  • 3.2 伺服阀驱动与电流采样电路设计30-31
  • 3.3 温漂值计算算法31-32
  • 3.4 软件实现信号发生器32
  • 3.5 电液伺服阀温漂特性分析32-39
  • 3.5.1 温度对力矩马达影响32-36
  • 3.5.2 温度对前置级影响36-38
  • 3.5.3 温度对功率级影响38-39
  • 3.6 伺服阀温漂突跳特性分析39
  • 3.7 本章小结39-41
  • 4 测试系统设计41-53
  • 4.1 测试系统总体框架设计41
  • 4.2 测试系统硬件组成41-44
  • 4.2.1 试验台机械结构设计42-43
  • 4.2.2 电控柜设计43-44
  • 4.2.3 液压供油系统设计44
  • 4.3 测试系统主要元件选型44-47
  • 4.3.1 温度传感器选用44-45
  • 4.3.2 数据采集卡选用45-46
  • 4.3.3 工业控制计算机46-47
  • 4.4 信号调理电路47-48
  • 4.5 测控系统基于C#平台开发48
  • 4.6 软件设计总体思想48-49
  • 4.7 软件流程图49-51
  • 4.8 采集卡PCI-1711初始化设置51
  • 4.9 数据管理与结果输出51-52
  • 4.10 本章小结52-53
  • 5 测试试验台的调试与试验53-58
  • 5.1 测试系统干扰分析53-54
  • 5.1.1 干扰源53
  • 5.1.2 消除干扰措施53-54
  • 5.2 测试系统调试与标定54-55
  • 5.3 温漂特性参数测试实验55-57
  • 5.3.1 伺服阀温漂特性参数测试系统要求55
  • 5.3.2 试验结果55-57
  • 5.4 本章小结57-58
  • 6 结论与展望58-60
  • 6.1 结论58
  • 6.2 展望58-60
  • 参考文献60-62
  • 附录A62-63
  • 附录B63-65
  • 作者简历及研究成果65-66
  • 学位论文数据集6

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王幼民;电液伺服阀结构参数优化[J];安徽工程科技学院学报;2002年02期

2 徐民;;基于C8051F020的伺服阀温度零漂测控系统[J];单片机与嵌入式系统应用;2009年11期

3 胡中山;;模温控制系统中温度传感器的选择[J];轻工科技;2013年06期

4 付文智;李明哲;蔡中义;张传敏;;滑阀式换向阀三维流体速度场的数值模拟[J];哈尔滨工业大学学报;2007年01期

5 陈召国;丁凡;蔡悦华;;单级双喷嘴挡板电液伺服阀的特性研究[J];机床与液压;2007年04期

6 卢立新;舵机电液伺服系统零偏、零漂分析[J];机电设备;2005年02期

7 肖其新;;高低温对电液伺服阀性能影响[J];机械工程师;2008年10期

8 ;GNSS-R data acquisition system design and experiment[J];Chinese Science Bulletin;2010年33期

9 路甬祥;流体传动与控制技术的历史进展与展望[J];机械工程学报;2001年10期

10 江山;张海金;齐鹏;;关于管道沿程阻力系数问题的分析[J];黑龙江水利科技;2012年10期



本文编号:747106

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/747106.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户e785f***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com