当前位置:主页 > 科技论文 > 机械论文 >

液压泵、马达及多路阀综合试验台的设计与制造

发布时间:2017-07-02 15:12

  本文关键词:液压泵、马达及多路阀综合试验台的设计与制造,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:液压泵、马达和多路阀是工程机械液压系统中关键的液压元件,其性能直接影响工程机械液压系统的工作特性。在主机厂装机前、系统故障诊断及液压元件维修中均需要对液压元件进行检测。目前国内多数企业使用的液压泵、马达和多路阀试验台存在两种极端情况。低端试验台功能不齐全、可靠性差、测量精度低、安全性差;高端试验台存在功能复杂、成本高、资源浪费、实用性不强等缺点。因此,研制测试精度和测试效率高、安全性和实用性强、成本低的液压泵、马达及多路阀综合试验台具有重要的工程实际意义。 本文根据国家行业标准和液压泵、马达和多路阀的测试要求设计了液压泵、马达及多路阀综合试验台。它结合了PLC、变频调速、触摸屏监控和LabVIEW数据采集处理等技术,解决了当前国内液压泵、马达和多路阀试验台所存在的不足。本文主要研究的内容如下: 1、分析了液压泵、马达和多路阀的测试内容及其要求,提出了综合试验台由液压试验系统和测控系统组成的总体设计方案,设计了由液压站、液压泵测试台、液压马达测试台和液压多路阀测试台组成的液压试验系统。 2、提出了测控系统的通讯方案,设计了测控系统的整体结构,分析了综合试验台采集和控制的信号,并根据采集和控制信号的处理要求对PLC及扩展模块选型。 3、根据液压泵、马达和多路阀的测试要求设计了测试流程,设计了PLC控制程序、触摸屏程序和LabVIEW采集程序。在PLC采集中解决了高数计数器对流量采集的问题,提高了流量数据采集的准确性。在LabVIEW数据处理中,利用广义曲线拟合处理效率曲线,使曲线更直观的反应液压泵的效率变化。 4、利用综合试验台对液压泵、马达和多路阀被试件进行了性能测试,通过对测试曲线的分析,验证了综合试验台能够满足液压泵、马达和多路阀的测试要求。 实际应用表明了本文研制的液压泵、马达及多路阀综合试验台测试精度和试验效率高,可靠性强,用户界面友好,性价比高。可以广泛应用于液压泵、马达和多路阀的装机前、系统维修和液压元件维修后测试,也可以为产品设计和出厂测试提供实验支持。
【关键词】:工程机械 综合试验台 PLC 触摸屏 LabVIEW
【学位授予单位】:广东工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TH137.5
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-8
  • 目录8-11
  • CONTENTS11-14
  • 第一章 绪论14-20
  • 1.1 课题的目的及意义14
  • 1.2 国内外研究发展现状分析14-16
  • 1.2.1 液压试验台的发展与现状14-15
  • 1.2.2 国内液压试验台现状分析15-16
  • 1.3 液压测控技术简介16-19
  • 1.3.1 PLC测控技术简介16-17
  • 1.3.2 LabVIEW虚拟仪器的应用17-19
  • 1.4 本课题的工作内容19-20
  • 第二章 综合试验台液压试验系统设计20-38
  • 2.1 液压泵、马达及多路阀测试方法分析20-27
  • 2.1.1 液压泵测试方法分析20-23
  • 2.1.2 液压马达测试方法分析23-25
  • 2.1.3 液压多路阀测试方法分析25-27
  • 2.2 综合试验台的总体方案设计27-28
  • 2.3 综合试验台液压试验系统设计28-37
  • 2.3.1 液压站设计28-30
  • 2.3.2 液压泵测试台液压回路设计30-32
  • 2.3.3 液压马达测试台液压回路设计32-34
  • 2.3.4 液压多路阀测试台液压回路设计34-37
  • 2.4 本章小结37-38
  • 第三章 综合试验台测控系统硬件设计38-48
  • 3.1 综合试验台测控系统方案设计38-42
  • 3.1.1 测控系统通讯方案设计38-40
  • 3.1.2 测控系统结构设计40-42
  • 3.2 综合试验台测控系统硬件实现42-47
  • 3.2.1 综合试验台采集与控制信号分析42-43
  • 3.2.2 测控系统PLC选型43-47
  • 3.3 本章小结47-48
  • 第四章 综合试验台测控系统软件设计48-70
  • 4.1 测试流程设计48-51
  • 4.1.1 液压泵测试流程设计48-49
  • 4.1.2 液压马达测试流程设计49-50
  • 4.1.3 液压多路阀测试流程设计50-51
  • 4.2 PLC控制软件设计51-56
  • 4.2.1 PLC程序结构构建51-52
  • 4.2.2 流量采集程序设计52-56
  • 4.3 触摸屏软件设计56-61
  • 4.3.1 触摸屏软件结构设计56-57
  • 4.3.2 液压泵测试台触摸屏界面设计57-58
  • 4.3.3 液压马达测试台触摸屏界面设计58-59
  • 4.3.4 液压多路阀测试台触摸屏界面设计59-61
  • 4.4 LabVIEW采集软件设计61-69
  • 4.4.1 LabVIEW采集软件结构设计61-62
  • 4.4.2 液压泵测试台采集程序界面设计62-64
  • 4.4.3 液压马达测试台采集程序界面设计64-65
  • 4.4.4 液压多路阀测试台采集程序界面设计65-66
  • 4.4.5 效率曲线拟合处理66-69
  • 4.5 本章小结69-70
  • 第五章 综合试验台应用与实例分析70-79
  • 5.1 综合试验台现场概况70-72
  • 5.2 液压泵测试数据处理与分析72-76
  • 5.3 液压马达测试数据处理与分析76
  • 5.4 液压多路阀测试数据处理与分析76-78
  • 5.5 本章小结78-79
  • 总结与展望79-81
  • 一 总结79-80
  • 二 展望80-81
  • 参考文献81-86
  • 攻读硕士学位期间发表的论文86-90
  • 致谢90

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 石灵丹;华斌;朱歆州;吴明;;基于OPC技术的PC与西门子PLC的实时通讯[J];船电技术;2011年01期

2 唐统一,赵伟;电测与仪表技术的回顾与展望[J];电测与仪表;2000年01期

3 严继东;杨志红;陈宏优;;QCS003液压试验台动态测试系统及其数据传输处理[J];中国工程机械学报;2007年02期

4 俞浙青,吴根茂,路甬祥,郑庆良;多路阀的控制形式与控制性能[J];工程机械;1995年08期

5 冯开林,陈康宁,邹广德,高松;先进液压控制技术在工程机械的应用研究[J];工程机械;2002年05期

6 王福山;陈建长;万箭波;田治芬;;液压多路换向阀试验台研制[J];工程机械;2006年12期

7 刘美俊;;S7-200PLC的网络通信及应用[J];机床电器;2006年05期

8 朱钒,张志,张道富,李庆亮,司徒忠;国内外液压机技术现状及发展趋势[J];机床与液压;2000年01期

9 王益群,王燕山,姜万录;液压CAT技术的发展现状与展望[J];机床与液压;2001年02期

10 庞君;虚拟仪器技术在液压测试系统中的应用[J];机床与液压;2002年03期

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 罗梅伟;基于LabVIEW的超高压液压元件性能试验系统[D];山东大学;2005年

2 江灏;液压综合试验平台的PLC实时测控系统设计与开发[D];浙江大学;2006年

3 黄琳;基于虚拟仪器的液压试验台CAT系统设计[D];浙江大学;2006年

4 彭魏臻;基于电磁感应技术的造纸定型机PLC控制系统开发[D];浙江大学;2007年

5 刘潺;多功能液压综合实训系统的研究与实现[D];浙江大学;2008年

6 周蕾;变量柱塞泵性能测试系统研制[D];浙江大学;2008年

7 李树勇;PLC控制系统及其通信技术在大型机床设备改造中的应用[D];中国海洋大学;2009年


  本文关键词:液压泵、马达及多路阀综合试验台的设计与制造,,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:510411

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jixiegongcheng/510411.html


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

版权申明:资料由用户1183f***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