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機(jī)械專業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--DISF302二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)的耦合影響

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機(jī)械專業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--DISF302二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)的耦合影響

錄 A 譯文 附錄 次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)的耦合影響 0 引言 二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)是近年來發(fā)展起來的一種新型加載技術(shù),它適用于各種發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車輛傳動(dòng)橋等旋轉(zhuǎn)試件的模擬加載試驗(yàn)。同傳統(tǒng)的液壓加載系統(tǒng)相比,這種加載系統(tǒng)具有能量可回收、效率高、動(dòng)態(tài)性能好、控制靈活可靠等一系列優(yōu)點(diǎn)。但這兩種加載系統(tǒng)存在液壓和機(jī)械兩種耦合干擾問題,這兩種耦合干擾都將給系統(tǒng)帶來不利的影響。本文通過系統(tǒng)建模與仿真,詳細(xì)分析了液壓耦合和機(jī)械耦合對系統(tǒng)控制性能的影響。 1 系統(tǒng)原理和數(shù)學(xué)模型 二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)原 理如圖 1。 2 加載系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型 對圖 1 的二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)建立數(shù)學(xué)模型,并經(jīng)適當(dāng)簡化、整理,將其表示成方塊圖形式,如圖2。由圖 2 可見,該系統(tǒng)為兩輸入兩輸出系統(tǒng), 分為對應(yīng)于二次元件 9 的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng), 5 的轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)。 +-+-+-N iM oN o)(1212) 和 ) ,分別為轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的電液伺服閥 8(17)、變量液壓缸 7(16)、位移傳感器 6(18)、二次元件 9(15)的綜合傳遞函數(shù),若兩系統(tǒng)各元件 (轉(zhuǎn)速傳感器 10 和轉(zhuǎn)矩傳感器 13 除外 )相同,則 )和 ) 相同,其具體形式為 )(1 )(1 2m a a ( 1 ) )s v ys v L s vs v s P A 82 2 0 . 54 . 8 1 0 ( ( 1 ) 2 9 . 8 )1 8 9 . 0 1 8 9 . 0 22 2 0 . 4 56 . 5 ( 1 ) ( 1 )3 5 . 1 1 7 4 . 0 1 7 4 . 0 式中 sv 有頻率和阻尼比; A 和 變量液壓缸活塞的有效作用面積和最大位移: 二次元件的最大排量; 位移傳感器的變換系數(shù)。 G )為加載對象 括二次元件 9、轉(zhuǎn)速傳感器 10、轉(zhuǎn)矩傳感器 13)的慣性阻尼環(huán)節(jié),其傳遞函數(shù)形式為 )(2 = 1 R = 1 2 式中 加載對象 等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和等效阻尼系數(shù)。 )為二次元件 15 的慣性阻尼環(huán)節(jié),其傳遞函數(shù)形式為 )(2 = = S 式中 二次元件 15 的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和阻尼系數(shù)。 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的輸入、輸出轉(zhuǎn)速; 轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的輸入、輸出轉(zhuǎn)矩。 轉(zhuǎn)速傳感器 10、轉(zhuǎn)矩傳感器 13 的變換系數(shù)。 3 耦合干擾對系統(tǒng)控制性能的影響。 由圖 1 可以看出,兩個(gè)二次元件一端是以壓力耦合方式并聯(lián)于恒壓網(wǎng)絡(luò)上,而另一端是通過加載對象、轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩傳感器,以機(jī)械耦合方式聯(lián)于一體的,因此這種加載系統(tǒng)存在液壓耦合和機(jī)械耦合。 為了進(jìn)一步分析耦合干擾對系統(tǒng)控制性能的影響,在負(fù)載壓力為正弦波動(dòng)、輸出轉(zhuǎn)速 輸出轉(zhuǎn)矩方波波動(dòng)情況下,對如圖 2 的系統(tǒng)模型進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果如圖 3、 圖 4、圖 5。 1 輸出轉(zhuǎn)速 2 輸出轉(zhuǎn)矩 圖 3 負(fù)載壓力波動(dòng)下的仿真曲線。圖 3 a、 b、 c、 d 中,曲線 l 為不同負(fù)載壓力波動(dòng)干擾下轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)速的階躍響應(yīng),壓力波動(dòng)幅度分別為額定壓力值 (29 5 0、 5 0、 10 0、 20 0;曲線 2 為以上各種壓力波動(dòng)干擾下轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩的階躍響應(yīng)。由曲線 l 可得,以上各種壓力波動(dòng)干擾下輸出轉(zhuǎn)速的波動(dòng)誤差分別為0 1、 3 2、 5 0、 8 0;由曲線 2 可得,相同壓力波動(dòng)干擾下輸出轉(zhuǎn)矩的波動(dòng)誤差分別為 0 1、 5 0、 9 5、 20 0。 可見,轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的控制性能,同時(shí)受到負(fù)載壓力波動(dòng) (液壓耦合 )干擾的影響,隨負(fù)載壓力波動(dòng)幅度的增大,兩控制系統(tǒng)的控制精度都明顯變差,且轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)所受影響大于轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)。 4 a、 b、 c、 d 中,曲線 1 為轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)速的方波響應(yīng), 它作為轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的波動(dòng)干擾 ,其波動(dòng)幅度分別為設(shè)定值 (500r m)的 0、 0、 20 0、 40 0;曲線 2 為以上各種轉(zhuǎn)速波動(dòng)干擾下轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩的階躍響應(yīng)。由曲線 2 可得,以上各種轉(zhuǎn)速波動(dòng)干擾下輸出轉(zhuǎn)矩的波動(dòng)誤差分別為 0 1 、 2 0、 4 0、 可見,轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的控制性能受到轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)速波動(dòng) (機(jī)械耦合 )干擾的影響,隨輸出轉(zhuǎn)速波動(dòng)幅度的增大,轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的控制精度變差。 圖 5 a、 b、 c、 d 中,曲線 2 為轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩的方波響應(yīng),作為轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的波動(dòng)干擾,其波動(dòng)幅度分別為設(shè)定值 (300N m)的 0、 10 0、 30 0、 50 0;曲線 1 為以上各種轉(zhuǎn)矩波動(dòng)干擾下轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)速的階躍響應(yīng) 。 由曲線 1 可得,以上各種轉(zhuǎn)矩波動(dòng)干擾下輸出轉(zhuǎn)速的波動(dòng)誤差分別為 0、 4 0、 8 0、 13 6。可見, 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的控制性能受到轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)矩波動(dòng) (機(jī)械耦合 )干擾的影響,隨輸出轉(zhuǎn)矩波動(dòng)幅度的增大,轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的控制精度明顯變差。將圖 4 與圖 5 比較還可見,轉(zhuǎn)矩波動(dòng)對轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的干擾影響明顯大于轉(zhuǎn)速波動(dòng)對轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的干擾影響。 4 結(jié) 論 二次調(diào)節(jié)伺服加載系統(tǒng)存在兩種耦合,一種是液壓耦合,一種是機(jī)械耦合。這兩種耦合都將對系統(tǒng)的控制性能產(chǎn)生干擾影響,液壓耦合干擾的影響取決于負(fù)載壓力波動(dòng),機(jī)械耦合干擾的影響取決于輸出轉(zhuǎn)矩和輸出轉(zhuǎn)速波動(dòng)。 對于無任何補(bǔ)償?shù)钠胀?制系統(tǒng)來講,隨著負(fù)載壓力、輸出轉(zhuǎn)矩和輸出轉(zhuǎn) 速的波動(dòng)幅度的增大,系統(tǒng)的控制精度明顯變差,且轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)受負(fù)載壓力波動(dòng)的影響大于轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng), 轉(zhuǎn)矩波動(dòng)對轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的影響大于轉(zhuǎn)速波動(dòng)對轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的影響 。采用魯棒補(bǔ)償方法,即在普通的 制基礎(chǔ)上,歸零因子環(huán)節(jié)和低通濾波器,對控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),可有效消除液壓耦合 (壓力波動(dòng) )和機(jī)械耦合 (轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩波動(dòng) )干擾的影響,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)之間的解耦,并同時(shí)使系統(tǒng)獲得很強(qiáng)的魯棒性,從而大大地提高系統(tǒng)的控制性能。 附錄 次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)技術(shù) 1 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)技術(shù),是對液壓能與機(jī)械能相互轉(zhuǎn) 換的液壓元件進(jìn)行調(diào)節(jié),來實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的技術(shù)。如果把液壓系統(tǒng)中機(jī)械能轉(zhuǎn)化成液壓能的元件 (液壓泵 ),稱為一次元件或初級元件,則把液壓能和機(jī)械能可以互相轉(zhuǎn)換的元件 (液壓馬達(dá)泵 ),稱為二次元件或次級元件 3,是對液壓傳動(dòng)過程進(jìn)行能量的回收和重新利用,并從宏觀的角度對靜液傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行合理的配置以及改善其控制特性。 基于能量回收與重新利用而提出的二次調(diào)節(jié)概念,對改善液壓傳動(dòng)系統(tǒng)效率非常有效。它不但能實(shí)現(xiàn)功率適應(yīng),而且還可以對工作機(jī)構(gòu)的制動(dòng)動(dòng)能和重力勢能進(jìn)行回收與重新利用。同時(shí),在網(wǎng)絡(luò)上還可以連接多個(gè)互不相關(guān)的負(fù)載 ,在驅(qū)動(dòng)負(fù)載的二次元件上直接控制其轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和功率, 或通過液壓變壓器來控制其位移和速度 。二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)在控制與功能上的特點(diǎn),為解決液壓傳動(dòng)技術(shù)中目前尚未解決的某些傳動(dòng)問題和替代有關(guān)傳動(dòng)技術(shù)提供了有利的條件。 2 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)的組成 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)技術(shù),是在恒壓網(wǎng)絡(luò)中對二次元件 (液壓泵馬達(dá) )進(jìn)行調(diào)節(jié),通過改變其排量來適應(yīng)負(fù)載的變化。二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)的組成如圖 1 所示,它主要由二次元件 2、變量控制缸 8、電液伺服(比例 )閥 7(也可以是其他控制方式 )等組成。 恒壓油源部分由單向截止閥 4、恒 壓變量泵和液壓蓄能器 5 組成。由于恒壓油源部分的動(dòng)態(tài)特性較好,所以在對二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行分析與研究時(shí),可以不考慮油源部分的動(dòng)態(tài)性能對系統(tǒng)輸出的影響,并且可認(rèn)為恒壓網(wǎng)絡(luò)中的壓力基本保持恒定不變。這樣不僅能簡化研究的復(fù)雜性,同時(shí)也能保證研究結(jié)果的準(zhǔn)確性。 3 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)的特點(diǎn) 圖 1 所示的二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)具有如下特點(diǎn) : 1)它是壓力耦聯(lián)系統(tǒng),系統(tǒng)中的壓力基本保持不變,恒壓油源的工作壓力直接與二次元件相連。因此,在系統(tǒng)中沒有原理性的節(jié)流損失,提高了系統(tǒng)效率。 2)通過改變二次元件排量 z 的大小可改 變輸出轉(zhuǎn)矩 大小,從而建立起與之相適應(yīng)的轉(zhuǎn)速;通過改變二次元件斜盤的擺動(dòng)方向來改變二次元件的旋轉(zhuǎn)方向。液壓泵馬達(dá)可在四個(gè)象限內(nèi)運(yùn)行工作, 二次元件既可以工作在液壓馬達(dá)工況 ,也可以工作在液壓泵工況,為能量的回收和再利用創(chuàng)造了條件。 3)液壓蓄能器回收的液壓能可滿足間歇性大功率的需要,在設(shè)備的啟動(dòng)過程中能利用液壓蓄能器釋放出的能量來加速啟動(dòng)過程,提高了液壓系統(tǒng)的工作效率。 l 一負(fù)載; 2 一二次元件; 3 一光電編碼器; 4 一單向截止閥; 5能器; 6 一過濾器; 7 一電液伺服閥; 8 一變量控制缸; 9 一斜盤擺角傳 感 器; 10 一速度控制器; 擺角位置控制器; 12圖 1 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)工作原理圖 4)二次元件的排量 :隨外負(fù)載轉(zhuǎn)矩 變化而變化,并能達(dá)到功率匹配。 5)液壓蓄能器使系統(tǒng)不會形成壓力尖峰,可減少壓力限制元件的發(fā)熱,降低用于系統(tǒng)冷卻的功率消耗。 6)二次元件工作于恒壓網(wǎng)絡(luò),可以并聯(lián)多個(gè)互不相關(guān)的負(fù)載,實(shí)現(xiàn)互不相關(guān)的控制規(guī)律,而液壓泵站只需按負(fù)載的平均功率之和進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝。 7)二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)提供了新的控制規(guī)律和控制結(jié)構(gòu)。可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速控制、轉(zhuǎn)角控制、轉(zhuǎn)矩控制和功率控制。 4 二次調(diào)節(jié)靜液傳 動(dòng)系統(tǒng)的工作原理 在圖 1 所示的二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)中,二次元件 2 的排量由變量控制缸 8 控制,變量控制缸 8 的流量通過電液伺服 (比例 )閥 7 控制。二次元件 2 轉(zhuǎn)速的變化,可由與二次元件轉(zhuǎn)軸相連的光電編碼器 3(或其它測量元件 )測出并轉(zhuǎn)送給速度控制器 盤擺角的變化由斜盤擺角傳感器 9 測出并轉(zhuǎn)送給擺角位置控制器11,控制器放大器 12 根據(jù)一定的控制方法,產(chǎn)生控制信號控制電液伺服 (比例 )閥 7,再控制變量控制缸的變化,用來控制二次元件 2 的斜盤傾角和方向,進(jìn)而改變二次元件 2 的排量,從而使系統(tǒng)穩(wěn)定地工作在某一工作狀態(tài)。這個(gè)平衡狀 態(tài)可產(chǎn)生于任何的設(shè)定轉(zhuǎn)速,通過改變電液伺服 (比例 )閥 7 的控制信號,可以使二次元件的轉(zhuǎn)速無級變化。 5 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)的控制方式 在二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)中,雖然控制的參數(shù) (位置、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩或功率 )不同,但最終執(zhí)行元件都是相同的,并且都是通過變量控制油缸來控制二次元件的斜盤傾角。因此,可以通過對不同參數(shù)的檢測和反饋來實(shí)現(xiàn)多種控制功能。 1)二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速控制 圖 2 是液壓直接轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)。在系統(tǒng)中,二次元件 3 直接與恒壓網(wǎng)絡(luò)相連接,測速泵 4 和二次元件3 同軸相連,作為二次元件的測速裝置。測速泵 4 的 輸出管路接到二次元件變量控制油缸 2 的右側(cè),同時(shí)并聯(lián)節(jié)流閥 (節(jié)流閥 5 和固定節(jié)流口 6)。 當(dāng)調(diào)節(jié)節(jié)流閥 5 時(shí),變量控制缸 2 右側(cè)的壓力將發(fā)生變化,使二次元件 3 的斜盤傾角也隨之改變。在恒壓網(wǎng)絡(luò)中,二次元件 3 的輸出轉(zhuǎn)矩是隨二次元件的斜盤傾角變化。 當(dāng)二次元件的斜盤傾角改變后,在外負(fù)載一定的情況下,二次元件 3 加速或減速,二次元件轉(zhuǎn)速的變化將引起測速泵 4 流量的改變,這時(shí)節(jié)流閥中節(jié)流口處的壓力也隨之改變,產(chǎn)生位移,推動(dòng)二次元件斜盤偏轉(zhuǎn)一定角度,于是二次元件 3 的輸出轉(zhuǎn)矩也隨之調(diào)整,當(dāng)輸出轉(zhuǎn)矩與外負(fù)載 相平衡時(shí),二次元件便穩(wěn)定在某一轉(zhuǎn)速下作恒速轉(zhuǎn)動(dòng)。 1 一減壓閥; 2 一變量控制缸; 3 一二次元件; 4 一測速泵; 5閥; 6 一固定節(jié)流口; 7圖 2 二次調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速直接控制系統(tǒng) 2)二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)位置控制 在二次調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)中加入一條二次元件輸出軸的轉(zhuǎn)角反饋回路,即構(gòu)成如圖 3(a)所示的電反饋二次元件位置控制系統(tǒng)。 在這個(gè)控制系統(tǒng)中包含有變量控制缸的位移反饋,它作為控制系統(tǒng)的輔助控制變量。 3)二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩控制 在恒壓網(wǎng)絡(luò)中,控制二次元件的斜盤傾角為一定值,則相應(yīng)的輸出轉(zhuǎn)矩也為一定值, 這時(shí)可采用位移傳感器或轉(zhuǎn)矩傳感器。位移傳感器檢測變量缸的位移,如果使它為一定值,根據(jù)變量之間的相互關(guān)系,則可使輸出轉(zhuǎn)矩也為一定值。 但是由于粘性摩擦轉(zhuǎn)矩的影響,它不能精確地控制負(fù)載轉(zhuǎn)矩。采用轉(zhuǎn)矩傳感器則能實(shí)現(xiàn)較精確的轉(zhuǎn)矩控制。在轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,也應(yīng)實(shí)行轉(zhuǎn)速檢測監(jiān)控,防止超速。 對于像絞車、卷揚(yáng)機(jī)之類的傳統(tǒng)液壓傳動(dòng)裝置,需要有恒定的牽引力,如果采用二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng),即為恒轉(zhuǎn)矩控制。 23 一變量控制缸; 4 一電液伺服閥; 5 6 一控制器; 7 1 一測速機(jī) ; 7 2 一轉(zhuǎn)矩傳感器; 7 3 一負(fù)載 圖 3 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)控制系統(tǒng) 圖 3(a)為轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)。 圖 3(b)為轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)。 4)二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)功率控制 在二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)功率控制時(shí),可以有控制壓力 P。、二次元件排量 :和二次元件轉(zhuǎn)速的乘積為一定值以及控制轉(zhuǎn)矩 和轉(zhuǎn)速 的乘積為一定值的兩種實(shí)現(xiàn)功率控制途徑:即通過檢測二次元件的輸入流量并反饋到控制器,與實(shí)際給定值比較,用這個(gè)差值來控制二次元件的排量,使輸出功率與期望值相符,如圖 4(a)所示。或是通過檢測二次元件的轉(zhuǎn)速與變量控制 缸的位移 (排量 ),然后,用兩者的乘積 (流量 )與實(shí)際給定值進(jìn)行比較,用來調(diào)節(jié)二次元件的排量,如圖 4(b)所示。 a)流量檢測功率控制 b)轉(zhuǎn)速檢測功率控制 12345 6 7 2 一轉(zhuǎn)矩傳感器 圖 4 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)控制系統(tǒng) 6 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用 由于二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)具有許多優(yōu)點(diǎn),使它在很多領(lǐng)域得到廣泛地應(yīng)用。國外已將其成功應(yīng)用于造船工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、大型試驗(yàn)臺、車輛傳 動(dòng)等領(lǐng)域。第一套配備有二次調(diào)節(jié)閉環(huán)控制的產(chǎn)品,是無人駕駛集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)車 建在鹿特丹的歐洲聯(lián)運(yùn)碼頭 ( 德國的海上浮油及化學(xué)品清污船一科那西山特號,其液壓傳動(dòng)設(shè)備配備有二次調(diào)節(jié)反饋控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以使預(yù)選的撇沫泵和傳輸泵設(shè)備的轉(zhuǎn)速保持恒定, 轉(zhuǎn)矩的影響 。德累斯頓工業(yè)大學(xué)通用試驗(yàn)臺,利用二次調(diào)節(jié)反饋控制的特點(diǎn),可以進(jìn)行能量回收及具有高反饋控制精度。 該試驗(yàn)臺能滿足實(shí)際中的嚴(yán)格要求,圖 5 (a)為兩軸固定的傳動(dòng)元件性能測試試驗(yàn)臺,圖 5(b)為三軸固定的傳 動(dòng)元件性能測試試驗(yàn)臺,它們可以對多種不同形式的旋轉(zhuǎn)試件在接近試際運(yùn)行工況的條件下進(jìn)行試驗(yàn)。 除對該試驗(yàn)臺有較高的動(dòng)態(tài)性能要求外,還對它的節(jié)能效果寄予很大希望。奔馳汽車公司也將二次調(diào)節(jié)技術(shù)應(yīng)用于行駛模擬試驗(yàn)臺以及 在無人駕駛運(yùn)輸系統(tǒng)的行駛驅(qū)動(dòng)。 l 一電動(dòng)機(jī); 23 一液壓蓄能器; 4 一二次元件; 5 一測速裝置 圖 5(a) 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)兩軸旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng) 圖 5(b) 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)三軸旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 它還被用于近海起重機(jī)的驅(qū)動(dòng)和油田用抽油機(jī)的液壓系統(tǒng)中。圖 6 是二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用在液壓抽油 機(jī)中的工作原理圖。在液壓缸下降的過程中,靠鉆桿和抽油泵的重力勢能來驅(qū)動(dòng)作為液壓馬達(dá)工況工作的二次元件 2。電動(dòng)機(jī) 1 和二次元件 2 驅(qū)動(dòng)作為液壓泵工況工作的二次元件 3。二次元件 3 再將壓力油壓入液壓蓄能器 8 中,以便在后續(xù)的液壓缸上升過程中使用。在液壓缸下降到終點(diǎn)時(shí),由行程開關(guān) 1O 控制二次元件 2 的擺角過零點(diǎn),而轉(zhuǎn)成液壓泵工況工作。利用換向閥 4 將二次元件 3 擺過零點(diǎn)轉(zhuǎn)成液壓馬達(dá)工況工作。采用了二次調(diào)節(jié)技術(shù)的液壓抽油機(jī)具有較高的充填率和較高的循環(huán)頻率,并延長了鉆桿和抽油泵的壽命。 l 一電動(dòng)機(jī); 2, 34 一電磁換 向閥; 5, 6 一溢流閥; 7 一單向閥; 89 一液壓缸; 10圖 6 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用在液壓抽油機(jī)中的工作原理圖 市區(qū)公共汽車配備了二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)后,節(jié)能效果相當(dāng)顯著。如圖 7 所示改造后的公共汽車由一臺軸向柱塞單元 驅(qū)動(dòng)。它圖 5(b) 二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)三軸旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)在滿載啟動(dòng)時(shí),能給出大約 180 功率,由此可使汽車在 20 s 內(nèi)加速到它的最大速度 50 h,而發(fā)動(dòng)機(jī)的功率卻只有 30 150 差值,是從液壓蓄能器中獲得的。液 壓蓄能器的充壓是在制動(dòng)過程中進(jìn)行的。在這個(gè)過程中,二次元件作為液壓泵來工作,而液壓蓄能器為下次的加速過程充壓。系統(tǒng)的流量損失,由液壓泵來補(bǔ)償。 上所述,二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)能量的回收和重新利用,其主要應(yīng)用在以下幾個(gè)方面: 1)位能回收 如液壓驅(qū)動(dòng)的卷揚(yáng)起重機(jī)械。由于卷揚(yáng)機(jī)械中有位能變化,采用二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)技術(shù)可以回收其位能。它可用于起重機(jī)械和礦井提升機(jī)械,纜索機(jī)械的索道傳動(dòng),船用甲板機(jī)械等 (如圖 6 所示 ); 2)慣性能回收 如液壓驅(qū)動(dòng)擺動(dòng)機(jī)械和試驗(yàn)裝置。應(yīng)用二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)技術(shù)可對擺動(dòng)機(jī)械在頻繁 的啟動(dòng)、制動(dòng)過程中產(chǎn)生的慣性能,進(jìn)行回收和再利用 (如圖 7 所示 ); 圖 7 液壓驅(qū)動(dòng)擺動(dòng)機(jī)械和試驗(yàn)裝置 3)群控節(jié)能 如群控作業(yè)機(jī)械。對多臺周期性工作設(shè)備共用一個(gè)動(dòng)力源,這樣既節(jié)省費(fèi)用又節(jié)約了能源(如圖 8 所示 )。 123圖 8 多用戶并行二次調(diào)節(jié)靜液傳動(dòng)系統(tǒng) 附錄 B 外文文獻(xiàn) 附錄 007: 52007, of 123000, of of on on on on 1. he is a to of of in It is a as as 1, 2. in of to So we on by in 2. of he of is is of , , , of 5 on in by of in of as a of , , , 0 1. 5 to in of it of of 7, 6, 8, 3 4. 1 2an 345 6,187,168,179, 1510 11,1412 13of . as by 2. -+-+-N iM oN o)(1 SG n )(2 SG n)(1 SG m)(2 SG of e is a as of of to iof of 5 to i) ) of (17), (16), (18) of in . ) ) if of as 3, 4: )(1 = )(1 2m a a ( 1 ) )s v ys v L s vs v s P A 282 2 0 . 54 . 8 1 0 ( ( 1 ) 2 9 . 8 )1 8 9 . 0 1 8 9 . 0 22 2 0 . 4 56 . 5 ( 1 ) ( 1 )3 5 . 1 1 7 4 . 0 1 7 4 . 0 ( 1) In sv of A of of of PL is in Ky of ) is of 2(, 3)of as )(2 =1 R = 1 2 ( 2) In Jn n of of ) is of 5 )(2 = = S ( 3) In Jm m of 5. Ni o in i o in fm of 0 3. 4. of s ,in to at by of at We of as is o o on on by of is , 1 2of n 3 a, b, c, d, of in is . of .0 .0 0.0 0.0 of of of of in of .1 3.2 5.0 .0 in . of .1 5.0 9.5 0.0 in It is of of by of of is of of as of In a, b, c, d, of of of of 0.0 10.0 20.0 0.0 of 500as of of of of of of of .1 2.0 4.0 .3 . It is of of is by of of of of is of of 1 2of n , of of of as of of of is .0 10.0 30.0 0.0 of of of of of of of .0 4.0 8.0 3.6 . It is of of is by of of of of of is of of of on of is of on of . 2of is of of , of It is of is by of we on is on 5. in of is is on of of on of of on of of of of on is it is on on is it is on 1of of 1997:12 28 ( 2 S, O. hydrostati

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