液压伺服系统热特性研究综述
本文关键词:液压伺服系统热特性研究综述
更多相关文章: 液压伺服系统 热特性 发热机理 建模仿真 热平衡
【摘要】:液压伺服系统具有响应速度快、负载刚度大、功率体积比大的优点,然而液压伺服系统对温度变化较为敏感,温度的升高会使泄漏量增大,导致液压伺服系统性能降低,影响着伺服系统元件的使用寿命。液压伺服系统的发热机理及热特性建模的理论研究,对于相应的温度控制措施的使用具有重要的理论指导意义。综述了近年来国内外有关液压伺服系统发热机理、热特性建模及仿真方法、降温措施等方面的研究方法和成果。
【作者单位】: 上海交通大学机械与动力工程学院;杭州圣合医疗器械成套有限公司;
【关键词】: 液压伺服系统 热特性 发热机理 建模仿真 热平衡
【分类号】:TH137
【正文快照】: 液压伺服系统通过对位移、速度、力等输出量的闭环控制,实现输出量自动、快速而准确地随输入量的变化而变化,同时可将输出功率大幅度放大。液压伺服系统响应速度快、负载刚度大、控制功率大、功率体积比大的特点使其在舵机控制系统及随动系统中得到广泛的应用。液压伺服系统对
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 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
2 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
3 李运华,王孙安,林廷圻,史维祥;液压伺服系统的非线性控制[J];机床与液压;1994年01期
4 冯李合;提高液压伺服系统中油液清洁度的重要性[J];液压与气动;1994年04期
5 韩崇伟,贾志勇,林廷圻;H_∞理论在高精度液压伺服系统中的应用[J];机床与液压;2000年02期
6 唐毅;杨达飞;;基于模型分析的液压伺服系统性能参数预测[J];企业科技与发展;2010年18期
7 余洋;石博强;侯友山;;结构刚度对液压伺服系统稳定性影响分析[J];农业工程学报;2011年S2期
8 李运华,王孙安,林廷圻,史维祥;液压伺服系统的非线性优化设计[J];机床与液压;1994年05期
9 陈奎生;液压伺服系统的相似分析法研究[J];武汉钢铁学院学报;1994年03期
10 岑豫皖;考虑管道效应的液压伺服系统稳定性判定[J];华东冶金学院学报;1998年03期
中国重要会议论文全文数据库 前7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 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
4 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
5 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
6 杜凤祥;;武钢6号TRT液压伺服系统异常的原因分析与对策[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年
7 邵俊鹏;徐星辉;马坤;;液压伺服系统MRFAC理论及其MATLAB仿真研究[A];第二届全国流体传动及控制工程学术会议论文集(第一卷)[C];2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 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
2 江小平;液压伺服系统智能PID控制[D];南京理工大学;2003年
3 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
4 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
5 王思文;直驱式液压伺服系统控制策略研究[D];燕山大学;2014年
6 徐星辉;液压伺服系统MRFAC理论及其MATLAB仿真研究[D];哈尔滨理工大学;2003年
7 程俊兰;液压伺服系统的摩擦力分析及补偿研究[D];燕山大学;2004年
8 张志利;HY400X125液压伺服机构的设计与研究[D];东北大学;2008年
,本文编号:624255
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jixiegongcheng/624255.html