3-PSS并联机构液压伺服系统的设计与研究
本文关键词:3-PSS并联机构液压伺服系统的设计与研究
更多相关文章: 自动对接连接器 液压伺服系统 AMESim 仿真分析 负载敏感
【摘要】:自动对接连接器作为运载火箭推进剂加注的重要装置,其执行元件3-PSS并联机构是发射任务的主要环节。在对接和主动随动过程中,箭体由于受到风载的干扰会出现一定幅度的摆动,给连接器面板与箭体的对接、随动造成困难。为了保证连接器与火箭箭体快速、准确的对接以及加注过程中的精确随动,设计一套能在恶劣条件、复杂工况下持续稳定工作的液压伺服系统作为3-PSS并联机构的动力输出就非常必要。分析运载火箭自动对接连接器系统总体方案,确定其工况条件以及各种性能指标,得到液压伺服系统的主要设计技术参数。初步设计出该液压伺服系统并进行压力损失和油液温升的性能验算,校核系统设计的合理性。针对液压伺服系统的特殊工况,设计一套合理的伺服液压缸,并在防尘、动摩擦密封等方面进行特殊研究,对伺服缸缸体、活塞杆结构的刚强度进行校核计算。其次,由于对接连接器安装在火箭发射塔架上,需要对液压系统的液压泵站在安装布局、隔振降噪以及防尘去污等方面进行重点考虑。对长液压管路中存在的管道效应进行数学建模,并在AMESim平台里搭建液压伺服系统仿真模型,通过仿真分析,得到液压系统相关的压力、流量曲线,验证了液压伺服系统设计的合理性、稳定性。最后针对液压系统工作效率较低的缺点,在液压系统中引入负载敏感技术,对原液压系统进行结构改进,分析负载敏感系统的工作特性以及经过结构改进后液压系统的功耗情况。
【关键词】:自动对接连接器 液压伺服系统 AMESim 仿真分析 负载敏感
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:V554.4
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 1 绪论7-11
- 1.1 论文研究背景和意义7-8
- 1.2 连接器国内外发展概述8-9
- 1.3 液压传动及控制技术发展历程和未来趋势9-10
- 1.4 本文研究的主要内容10-11
- 2 连接器液压伺服系统方案设计11-33
- 2.1 自动对接连接器总体方案及工况分析11-18
- 2.1.1 自动对接连接器总体方案11-14
- 2.1.2 自动对接连接器液压系统工况分析14-18
- 2.2 液压系统方案及原理设计18-29
- 2.2.1 液压系统主要技术参数计算18-21
- 2.2.2 拟定液压系统原理图21-22
- 2.2.3 液压元件的选型22-29
- 2.3 液压系统性能验算29-32
- 2.3.1 液压系统压力损失计算29-31
- 2.3.2 液压系统油液温升验算31-32
- 2.4 本章小结32-33
- 3 伺服液压缸及液压泵站的设计研究33-49
- 3.1 伺服液压缸的设计研究33-43
- 3.1.1 伺服液压缸结构、尺寸设计33-39
- 3.1.2 伺服液压缸密封设计39-42
- 3.1.3 伺服缸液压结构方案图42-43
- 3.2 液压泵站的设计和布局分析43-48
- 3.2.1 液压泵站的组成及类型43-44
- 3.2.2 油箱的尺寸、结构设计44-46
- 3.2.3 液压泵站的安装布局46-48
- 3.3 本章小结48-49
- 4 自动对接连接器液压系统建模仿真分析49-71
- 4.1 液压系统AMESim建模理论分析49-59
- 4.1.1 AMESim建模理论49-55
- 4.1.2 液压长管路中管道效应分析55-59
- 4.2 液压伺服系统建模及参数设置59-64
- 4.2.1 液压特性元素模型59-61
- 4.2.2 伺服液压缸模型61-62
- 4.2.3 液压伺服系统整体模型62
- 4.2.4 液压元件参数设置62-64
- 4.3 液压系统仿真结果分析64-70
- 4.3.1 液压系统动静态特性仿真分析64-67
- 4.3.2 长液压管路仿真分析67-68
- 4.3.3 蓄能器仿真分析68-70
- 4.4 本章小结70-71
- 5 基于负载敏感的液压系统结构改进71-85
- 5.1 泵控式负载敏感系统分析72-79
- 5.1.1 泵控式负载敏感系统的工作原理72-75
- 5.1.2 负载敏感泵建模理论75-78
- 5.1.3 结构改进液压系统原理图78-79
- 5.2 系统结构改进后的仿真分析79-84
- 5.2.1 带负载敏感结构的液压系统建模79-81
- 5.2.2 参数设置及仿真结果分析81-84
- 5.3 本章小结84-85
- 6 总结与展望85-86
- 致谢86-87
- 参考文献87-91
- 附录91
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡庆超;易孟林;李海荫;;高速液压伺服系统的研究[J];机床与液压;1988年04期
2 孙新学,周玉平,朱靖;利用α-β-曲线对三阶液压伺服系统的优化[J];机床与液压;2001年06期
3 朱小明;液压伺服系统管路的设计与安装[J];通用机械;2005年07期
4 邵剑宇,黎亚元,戴巨川;液压伺服系统的神经网络自适应控制[J];机械设计与制造;2005年10期
5 曹阳;田晓燕;李巧梅;曹艳华;;无阀液压伺服系统的研究进展[J];现代制造工程;2012年09期
6 芦长耿;;液压伺服系统讲座(十六) 第五章 液压伺服系统的设计与分析(续) 5—3 节流式液压伺服系统[J];机床与液压;1979年05期
7 芦长耿;;液压伺服系统讲座(十七) 第五章 液压伺服系统的设计与分析(续)[J];机床与液压;1979年06期
8 芦长耿;;液压伺服系统讲座(二十) 第五章 液压伺服系统的设计与分析(续)[J];机床与液压;1980年03期
9 芦长耿;;液压伺服系统讲座(二十一) 第五章 液压伺服系统的设计与分析(续)[J];机床与液压;1980年04期
10 李坦;;线性最佳控制的液压伺服系统设计[J];中南矿冶学院学报;1983年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 姚运涛;李著信;张涛;;液压伺服系统设计的综合寻优方法研究[A];第一届全国流体动力及控制工程学术会议论文集(第二卷)[C];2000年
2 卜铁生;;液压伺服系统的污染控制[A];设备监测与诊断技术及其应用——第十二届全国设备监测与诊断学术会议论文集[C];2005年
3 王敬东;郭克涛;王鲁江;;纸机液压伺服系统的分析和注意的问题[A];2004年中国造纸学会新闻纸专业委员会学术年会论文及报告汇编[C];2004年
4 逄晓男;吕智勇;赵强;乔廷刚;王英军;;液压伺服系统的综合污染控制及其工业实践[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年
5 吴秀泉;张加桢;马瑾;王爱芳;;液压伺服系统的研制[A];第四届全国构造物理、第二届全国高温高压联合学术讨论会论文摘要[C];1989年
6 赵强;王英军;周艳丽;;液压伺服系统的综合污染控制及其工业实践[A];第四届中国金属学会青年学术年会论文集[C];2008年
7 赵四军;王少萍;尚耀星;周昕;;基于虚拟仪器的液压伺服系统频率特性测试[A];第五届全国流体传动与控制学术会议暨2008年中国航空学会液压与气动学术会议论文集[C];2008年
8 张建国;;单片机模糊液压伺服系统的研究与实现[A];第二十届电工理论学术年会论文集[C];2008年
9 吴姝琴;裘丽华;;模糊PID控制在液压伺服系统中的应用研究[A];中国航空学会液压气动专业2005年学术讨论会论文集[C];2005年
10 弓海霞;赵杰;孟庆鑫;张岚;;基于模糊PID控制的水下闸刀式管锯液压伺服系统设计[A];第四届全国流体传动与控制学术会议论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杨勇;多自由度液压伺服系统的控制策略研究[D];中南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李晓阳;大截面热钢坯动态焊接建模与控制方法的研究[D];河北工业大学;2015年
2 杨海龙;分布式电动直驱液压伺服系统协调控制策略的研究[D];中国计量学院;2015年
3 李明泽;智能模糊控制精密液压伺服系统[D];广东工业大学;2016年
4 张鑫;3-PSS并联机构液压伺服系统的设计与研究[D];南京理工大学;2016年
5 姚皓月;基于模糊单个神经元控制在液压伺服系统中的应用研究[D];南京理工大学;2006年
6 宋旭日;全方位推进器液压伺服系统研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
7 江小平;液压伺服系统智能PID控制[D];南京理工大学;2003年
8 胡伟;拖滞扭矩试验机及其气动液压伺服系统的控制方法研究[D];吉林大学;2010年
9 周建刚;液压伺服系统PID控制器参数的优化[D];江南大学;2009年
10 刘曙光;液压伺服系统的神经网络PID控制[D];南京理工大学;2004年
,本文编号:946701
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/hangkongsky/946701.html