基于MATLAB的液压系统的设计与仿真毕业论文.doc
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1、基于MATLAB的液压系统的设计与仿真摘 要液压电梯是现代社会中一种重要的垂直运输工具,由于其具有机房设置灵活、对井道结构强度要求低、运行平稳、载重量大, 以及故障率低等优点, 在国内外中、低层建筑中的应用已相当普遍。液压电梯是集机、电、液一体化的产品,是由多个相互独立又相互协调配合的单元构成,对液压电梯的开发研究涉及机械、液压及自动控制等多个领域。本文在对液压电梯的实际工作情况做了详细分析后,假定了一个电梯具体的工作条件(包括电梯的最大负载和运行速度等),选定电梯轿厢的支承方式为双缸直顶式、支承液压缸为三级同步液压缸,并设计了满足条件的电梯液压系统。然后根据电梯的工作条件和已设定参数,对各个
2、液压元件进行了设计计算。最后结合实际的情况和一些具体的产品,对液压元件的型号和尺寸的进行了确定。在此基础上,本文对电梯液压系统进行了数学模型的建立,在建模过程中采用拓扑原理建立系统的数学模型,即先根据系统的总体结构建立液压系统的拓扑结构图,将系统分成若干个可以独立的子系统,然后再分别建立每个子系统的数学模型,最后再根据拓扑结构组合成整个大系统的数学模型。在建立了系统数学模型后,对液压系统进行了仿真分析,得到了系统的速度、压力和位移曲线,这就更直观的反应了系统的运行过程。根据仿真结果分析,液压缸在运行过程中速度振动较大,本论文将PID控制算法加入到系统中,采用积分分离PID控制方法对本液压系统进
3、行了仿真分析,结果显示加入PID控制方法后系统稳定性得到了提高,具有良好的工作性能。关键词:液压电梯;双缸直顶式;三级同步液压缸;动态仿真;PID控制AbstractHydraulic Elevator is an important vertical transport in a modern society .Because of it has the advantages of engine room setting flexible, requiring a lower level of the wells structural strength, smooth operation,
4、large load, and Low failure rate Etc, it is already applied very common in the low-rise buildings at home or abroad. Hydraulic Elevator is the products of integration mechanical, electrical, fluid, it is composed of number of independent each other and mutual cooperation modules, The research and de
5、velopment for hydraulic elevator related to mechanical, hydraulic and automatic control etc.In this paper, after detailed analysis of the hydraulic elevators actual work situation, we assumed the elevators specific working conditions (Including the elevators maximum load, running speed and so on), a
6、nd determining the elevators supporting style was straight for the double top, using Synchronization of three-tier hydraulic cylinder, And designed the hydraulic system of the elevator to meet the actual conditions. Then according to the working conditions of the elevator and the given parameters, w
7、e calculated the design of various hydraulic components. Finally, combination the actual situation and a number of specific products, the hydraulic components model and size were determined.On this basis,this paper established a mathematical model for elevator hydraulic system, In the modeling proce
8、ss we used the principle of system topology to establish the mathematical model, first according the overall-structure of the system we establish the hydraulic system topology diagram, so the system is divided into several independent subsystems, and then set up the mathematical model of each subsys
9、tem, Finally, composition the mathematical model for the entire system under the topology. According to the mathematical model of the system,we conducted a simulation analysis of the hydraulic system , and we got the systems speed, pressure and displacement curves, this reflects systems operation mo
10、re intuitive.According to analysis of simulation results,the hydraulic cylinders speed vibrated larger during operation. In this paper, PID control algorithm has been added to the system, used Integral separation PID control method for the hydraulic systems simulation and analysis. The results showe
11、d that after adding PID control method ,system stability has been improved, and reflected the good performance.Keywords: Hydraulic Elevator; Double straight-top; three-tier synchronous hydraulic cylinder; Dynamic Simulation; PID control目 录第1章 绪论11.1液压电梯的发展概况11.1.1 国外液压电梯的发展简况11.1.2 国内液压电梯的发展简况21.2 液
12、压电梯工作原理概述21.3 液压电梯的技术特点41.3.1 液压电梯的性能要求41.3.2 液压电梯的优点41.3.3 液压电梯的缺点51.4 本论文的选题意义及研究内容51.4.1 本论文的选题意义51.4.2 本论文的研究内容6第2章 液压电梯的液压系统设计82.1设计背景及工况分析82.2 液压系统设计92.3 液压缸的设计102.3.1 同步伸缩液压缸的工作原理102.3.2 同步伸缩缸的参数计算112.3.3 缸盖和活塞头设计152.3.4 柱塞缸和各级活塞缸的长度计算182.3.5 液压缸的密封202.4 泵和电机的选择212.4.1 泵排量的计算212.4.2 电机的选择212.
13、5 液压管路的设计222.5.1 管路内径的选择222.5.2 管道壁厚计算232.6 油箱设计232.7 过滤器的设计242.8 阀的选择242.8.1 单向阀的选择242.8.2 电磁溢流阀242.8.3 节流阀242.9 本章小结25第3章 电梯液压系统模型的建立263.1电梯上行的数学模型283.1.1 泵的数学模型283.1.2 单向阀的数学模型293.1.3 比例流量阀的数学模型293.1.4 液压桥的数学模型313.1.5 液控单向阀的模型323.1.6 液压缸的数学模型323.1.7 系统上行的模型353.2 电梯下行的数学模型363.3 本章小结38第4章 电梯液压系统的动态
14、仿真394.1 simulink简介394.2电梯上行时液压系统的仿真分析404.2.1 供油子系统的仿真模型414.2.2 液压桥和液控单向阀组成调整子系统的仿真模型414.2.3 三级同步液压缸构成运行系统的仿真模型424.3 电梯上行液压系统的仿真464.3.1 电梯上行液压缸的速度曲线474.3.2 电梯上行液压缸的位移仿真曲线494.3.3 电梯上行液压缸各级缸筒压力仿真曲线494.4 本章小结50第5章 电梯液压系统的PID控制515.1 PID控制原理525.2 位置PID控制算法535.3 数字PID控制算法的该进545.4 液压电梯液压系统的PID控制器的设计与仿真565.4
15、.1 PID控制器设计565.4.2 采样周期的确定575.4.3 PID控制器参数整定585.4.4 电梯液压系统PID控制器仿真585.5 本章小结64结论与展望65致 谢67参考文献68第1章 绪论1.1液压电梯的发展概况电梯的广泛使用早已成为工业化社会的标志之一,目前在发达国家里,电梯早已经进入了人们的日常生活。在商场、办公楼、停车场等公共场所,以及公寓楼、私人住宅中电梯已经成为人们必不可少的交通工具7。液压电梯是由液压传动的电梯,通过液压动力源(液压泵)把液压油压入液压缸,使柱塞向上运动,直接或间接地作用在轿厢上,使轿厢上升。轿厢的下降一般靠自重使液压缸内的油液返回油箱中。液压电梯是
16、多层建筑中安全、舒适的垂直运输工具,也是厂房、仓库中最廉价的重型垂直运输设备。近年来,液压电梯以其独特的优势,显示出强大的生命力8。1.1.1 国外液压电梯的发展简况世界上第一台液压电梯起源于19世纪,于1845年由威廉.汤姆森制造。随后在1876年巴黎万国博览会上展出了水压间接式的液压电梯,它利用公用水管极高的水压推动液压缸的柱塞顶升轿厢,下降时靠泄流1。但由于水压波动及生锈问题难以解决,不久就出现了油压直接式的液压电梯。由于当时公共液压站在造价和传递方面比蒸汽动力有明显的优越性,而且蒸汽动力电梯采用强制驱动方式,其卷筒的宽度限制了电梯行程的根数,所以从1870年到19世纪末逐步得到发展。但
17、是早期的液压电梯功能较简单,主要用于运送货物。液压电梯的大规模使用比曳引式电梯晚,第二次世界大战后期,高压油传动在武器制造业的应用,使得液压传动和液压控制技术得以发展。虽然19世纪中叶伦敦金融城区内的办公楼就开始使用液压电梯,但真正大规模推广使用是从50年代末开始,60年代进入持续稳定增长期,70年代液压电梯进入迅猛发展阶段,80年代液压技术更加成熟,其市场占有率逐步增加2。近年来,国际市场上10层(高40M)以下的建筑中的电梯70%采用了液压电梯3。近年来,由于曳引电梯技术的进步,对液压电梯市场产生了强有力的冲击,尤其是无机房曳引电梯的面世【芬兰通力公司(KONE)的MONOSAPCETM和
18、瑞士迅达公司(SCHINDELRMOBIELTM)、LMC公司的GENESIS方案、VESTNER公司的自支撑电梯方案、HRIO公司的无机房方案等】,使得液压电梯在机房设置方面的优势不复存在5。但这并不意味着液压电梯将被淘汰,高性价比使其还会继续发展,在重载场合,它仍具有广阔的市场。1.1.2 国内液压电梯的发展简况我国液压电梯的研制开发工作始于1977年,在当时的第一机械部起重机械研究所主持下,试制了两台采用通用液压元件的液压电梯,但由于经验不足,一些技术指标未能达到预期的性能要求9。1984年浙江大学流体与控制研究所与天津电梯研究所合作,成功研制出两台采用流量反馈电液比例控制的液压电梯,性
19、能指标均达到了设计要求,并于1985年通过了浙江省鉴定。近年来,我国液压电梯的研究、开发和使用发展很快,国产液压电梯新产品不断涌现,相继投放市场。目前,许多电梯厂家都已能生产各种液压电梯,并正努力提高液压电梯的国产化水平,产品性能和产品质量都得到了进一步的提高6。液压电梯不仅具有运行平稳、舒适性好、故障率低、安装灵活等特点,而且能达到整体协调、豪华和重载的要求,因此,液压电梯首先可以用做商场、宾馆、高级饭店、体育场、娱乐场等豪华建筑和古典建筑中的观光电梯与重载电梯。随着人们居住条件的不断改善,在一些旧房改建中需增设电梯的场合,不需顶层机房的液压电梯将具有很大优势,特别是一些需要保证外观及内在建
20、筑风格的古典建筑中安装电梯,液压电梯更是由于安装方便、性能良好及较低的故障率成为用户的最佳的通常也是唯一的选择。另外是一些特殊使用场合,如车用电梯、船用平台等,由于液压电梯具有功率重量比大、安装灵活等特点,将会使液压电梯垄断这一领域10。对于办公楼、图书馆、医院、实验楼、地下工程等建筑中使用的电梯,这类电梯虽然己有少量定货,但还有待于进一步开发。这些液压电梯市场的启动,将推动液压电梯生产规模的进一步扩大,成本进一步降低。促使更多的资金投入研究,从而提高其性能,形成一种良性循环。1.2 液压电梯工作原理概述液压电梯作为除电动电梯之外的另外一个电梯种类,其工作原理和曳引电梯有很大的不同。液压电梯是
21、通过电力驱动的泵传递液压油到油缸,柱塞(或者活塞)通过直接或间接的方式作用于轿厢,实现轿厢上行:通过载荷和轿厢重力的作用使油缸中的液压油流回到油箱,实现轿厢下行13。液压电梯的液压传动系统包括以下几个主要部件:(a)、液压泵站,即电机、油泵、油箱。油泵是将电动机输入的机械能转化为流动油液的压力能。油箱包括控温元件、滤油器、消音器及油管等辅件,以保证液压系统可靠、稳定、持久的工作; (b)、控制阀,它是由多种阀组合而成的控制阀块,控制液压油的流向、速度及加减速度,从而使轿厢达到良好的运行性能;(c)、油缸,动力执行元件,将油液的压力能转换为与其直接联接的轿厢运动机械能。(d)、牵引装置,液压缸的
22、运动,通过牵引装置来牵引电梯轿厢的运动。轿厢的运动是由电力驱动的泵使具有压力的液压油通过控制阀和管路从油箱流入液压缸,或从液压缸流回油箱来实现的。控制阀及油泵电机靠机房内的控制柜来控制。液压电梯的控制系统是一个速度控制系统。其工作过程是这样的:当液压电梯上行时,电机带动油泵迫使一部分油液进入油缸,推动柱塞以一定的加速度伸出油缸;接着油泵输出的油液全部进入油缸,轿厢以额定速度运行;当轿厢接近所选层站时,液压电梯捕捉到井道中的减速信号,通过控制系统进入油缸的油液减少,使轿厢以平层速度运行,通常在0.05-0.lm/s之间。当轿厢与所选层站水平时,电梯又捕捉到井道中的停止信号,控制系统关闭所有的上行
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