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液压伺服压力机多油缸同步驱动技术研究

发布时间:2017-10-16 12:08

  本文关键词:液压伺服压力机多油缸同步驱动技术研究


  更多相关文章: 液压机 活动横梁 同步平衡控制 数字阀 AMESim


【摘要】:科学技术的创新推动着锻造工业的快速发展,从古代的手工锻造到现代的自动化液压机,生产效率有了很大的提高,产品质量和精度得到了很大的改善。液压机是依靠液压缸驱动活动横梁对锻件进行锻压加工的,因此活动横梁的水平精度是决定锻压产品质量的重要指标。随着工业需求的不断提高,液压机的吨位越来越大,锻压平台也越来越大,往往需要多个液压缸同时对锻压平台进行同步驱动。液压同步驱动可以很好地保证液压机活动横梁的水平精度,,提高锻压产品的质量,因此在工业领域的应用越来越广泛。 本文结合2500T液压锻造压力机这一企业实际应用项目,研究了液压伺服压力机多油缸同步驱动控制技术。此锻造液压机活动横梁由五个液压油缸同时驱动,并装有多个打料杆,以实现多工位同步锻造。由于受到各工位工件在锻造中变形力不同等因素的影响,锻造活动横梁下压时容易产生倾斜,影响锻造质量及设备寿命。本研究课题采用四个数字阀对同步液压缸在下压过程中实现位移微调,进而达到对活动横梁的平衡控制。 本文主要针对液压机活动横梁的四角同步平衡控制展开研究,首先设计了液压机多油缸同步控制液压系统,介绍了伺服电机驱动控制数字阀的工作原理,给出了活动横梁下压时四角位移检测方案。其次用解析法建立了数字阀控液压缸系统数学模型,推导出液压缸流量、位移与数字阀缝隙长度之间的函数关系,并利用AMESim液压仿真软件对同步控制液压系统进行了仿真分析。最后搭建了数字阀控液压缸自动控制实验平台,并对数字阀控液压缸系统进行了现场实验,对实验数据、仿真数据做了拟合分析。本文为今后液压机多油缸同步平衡控制的研究提供了些许参考依据。
【关键词】:液压机 活动横梁 同步平衡控制 数字阀 AMESim
【学位授予单位】:河南科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TH137
【目录】:
  • 摘要2-3
  • ABSTRACT3-7
  • 第1章 绪论7-13
  • 1.1 课题来源7
  • 1.2 选题的背景及意义7-8
  • 1.3 国内外液压机同步控制研究现状8-10
  • 1.3.1 国内液压机同步控制发展现状8-9
  • 1.3.2 国外液压机同步控制发展现状9-10
  • 1.4 液压同步控制的发展及应用10-11
  • 1.5 本文的研究内容及意义11-13
  • 1.5.1 研究内容11-12
  • 1.5.2 研究意义12-13
  • 第2章 液压机多缸驱动活动横梁不平衡因素分析13-17
  • 2.1 液压机工作原理及其结构分类13-14
  • 2.1.1 液压机基本工作原理13
  • 2.1.2 液压机结构分类13-14
  • 2.2 液压机多缸驱动活动横梁不平衡因素分析14-15
  • 2.3 液压机多缸驱动流量、压力变化对活动横梁平衡的影响15-16
  • 2.4 本章小结16-17
  • 第3章 伺服液压机多油缸同步驱动控制总体方案设计17-31
  • 3.1 伺服液压机多油缸同步驱动控制方案的提出17-21
  • 3.1.1 液压同步控制方式分类17-18
  • 3.1.2 典型液压同步回路18-20
  • 3.1.3 本文采用的数字阀控多油缸同步驱动控制方案20-21
  • 3.2 伺服液压机多油缸同步驱动控制液压系统设计21-24
  • 3.2.1 液压机多油缸同步驱动控制液压系统工作原理21-22
  • 3.2.2 液压机多油缸同步驱动控制液压回路分析22-24
  • 3.3 基于伺服电机驱动的数字阀工作原理24-26
  • 3.4 多油缸驱动液压机活动横梁四角位移的检测方法26-29
  • 3.4.1 几种常用的位移测量方法26-27
  • 3.4.2 本文使用的位移测量方法27-29
  • 3.5 液压机同步驱动控制系统流程29-30
  • 3.6 本章小结30-31
  • 第4章 液压机多油缸同步控制系统数学建模及仿真分析31-43
  • 4.1 数字阀控型多油缸同步控制系统数学建模31-34
  • 4.1.1 基于同心圆环缝隙理论的数字阀流量方程31-32
  • 4.1.2 数字阀控液压缸流量连续方程32-33
  • 4.1.3 数字阀控液压缸力平衡方程33-34
  • 4.1.4 液压缸位移与数字阀缝隙长度之间的函数关系34
  • 4.2 基于 AMESim 的液压同步控制仿真分析34-42
  • 4.2.1 AMESim 软件介绍34-36
  • 4.2.2 基于 AMESim 平台的模型搭建36-39
  • 4.2.3 AMESim 仿真结果及分析39-42
  • 4.3 本章小结42-43
  • 第5章 实验平台的搭建及实验数据处理43-55
  • 5.1 实验平台的搭建43-45
  • 5.1.1 实验元件的选取43-45
  • 5.1.2 实验平台的搭建45
  • 5.2 实验流程及控制程序编制45-46
  • 5.3 实验操作及实验结果分析46-53
  • 5.3.1 数字阀流量实验过程及结果分析46-50
  • 5.3.2 液压缸活塞杆位移实验过程及结果分析50-53
  • 5.4 本章小结53-55
  • 第6章 结论55-57
  • 参考文献57-60
  • 致谢60-62
  • 攻读硕士学位期间的研究成果62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘忠伟;刘少军;黄明辉;;巨型模锻液压机同步控制系统控制性能影响因素研究[J];锻压技术;2010年05期

2 李江波;黄明辉;陆新江;;模型预测控制在大型液压机同步平衡控制系统中的仿真研究[J];锻压技术;2011年02期

3 李贵闪;;伺服驱动液压机浅析[J];锻压装备与制造技术;2011年06期

4 殷敏 ,缪兴兵 ,王存堂;新型数字同步阀的结构及原理分析[J];工程机械;2002年11期

5 秦家升 ,游善兰;AMESim软件的特征及其应用[J];工程机械;2004年12期

6 何玉东;王军政;李静;赵江波;;Trajectory synchronization of multi-cylinder electrohydraulic lift system with huge load[J];Journal of Beijing Institute of Technology;2013年02期

7 王仁福;;几种典型液压同步系统探讨[J];四川冶金;2007年03期

8 潇然;液压控制技术在法国米劳大桥的应用[J];施工技术;2005年02期

9 苏东海,韩国惠,于江华,史洪林;液压同步控制系统及其应用[J];沈阳工业大学学报;2005年04期

10 米智楠;潘柳萍;陈龙安;吴仁智;;大断面箱涵液压同步顶进控制系统[J];同济大学学报(自然科学版);2012年07期



本文编号:1042575

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