导弹发射架液压系统改进设计和PLC控制系统设计毕业设计论文.doc
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1、本 科 毕 业 设 计 论 文 题 目 导弹发射架液压系统改进设计和PLC控制系统设计 学生姓名 学号 所在院(系) 机 械 工 程 学 院 专业班级 测控技术与仪器093班 指导教师 严 国 英 2013 年 5 月 20 日目 录摘 要1第一章 绪论31.1 课题研究的背景和意义31.2 液压技术与PLC自动控制技术在导弹发射勤务塔架应用的发展趋势31.2.1 液压系统发展走势31.2.2 导弹发射勤务塔架主要发展趋势与要求41.2.3 PLC自动控制技术发展趋势4第二章 导弹发射及发射架的发展5第三章 传统导弹发射勤务塔架特点分析73.1 平台液压系统工作原理73.2 平台液压系统特点分
2、析:9第四章 方案比较与选择114.1动力源的选择114.2可编程控制器PLC的选择124.2.1输入输出(I/O)点数的估算124.2.2存储器容量的估算124.2.3控制功能的选择134.2.4机型的选择144.3三菱PLC特点164.3.1 网络结构特点164.3.2 三菱PLC特点174.3.3 产品说明184.3.4三菱PLC程序设计194.3.5 设计方法19第五章 发射架液压系统设计215.1传统导弹发射勤务塔架特点分析及改进215.1.1传统导弹发射勤务塔架优缺点分析215.1.2液压系统改进分析215.2 PLC控制系统控制方式方案比较225.2.1方案的选择比较225.2.
3、2 PLC控制系统控制方式方案选择23第六章 控制系统PLC程序设计246.1三菱PLC可编程控制器指令246.2三菱PLC可编程控制器输入输出控296.2.1FX1N-40MR三菱PLC输入输出接线方法296.2.2输入输出接线图析316.3程序设计326.3.1 电磁铁(输出端)动作设计336.3.2电磁铁动作时序设计346.4 程序设计366.4.1程序梯形图设计366.4.2程序指令图设计37结束语40致谢40参考文献41摘 要随着我国经济的高速发展,微电子技术、计算机技术和自动化技术也得到了迅速的发展,应用范围也越来越广;而导弹发射技术作为现代军工产品,尤其对现代战争,维护国家安定和
4、平起到了举足轻重的作用。所以,将微电子技术、计算机技术和自动化控制技术应用于现代导弹发射是必要的。而针对于过去传统的导弹发射方法,及未来导弹发射勤务塔架主要发展趋势,应用液压技术是实现现代导弹发射要求的前提,PLC控制系统是摆脱人工操作带来的不利因素保障。本文主要介绍了分析了传统导弹发射勤务塔架的特点,针对其优点与缺点做必要的保留与改进,将现代液压技术,计算机自动化控制技术合理的应用于现代导弹发射中,以实现现代导弹日益增强,不断变化的发射要求。关键词: PLC自动控制技术;液压控制技术;导弹发射勤务塔架系统.Abstract:With Chinas rapid economic develop
5、ment, micro-electronics technology, computer technology and automation technology has also been a rapid development, more and more wide range of applications; missile launch technology as a modern military products, especially for modern warfare, to safeguard national stability and peace played a pi
6、votal role. Therefore, the micro-electronics technology, computer technology and automation and control technology used in modern missile launch is necessary. For the traditional missile launch method, and future missile launch service tower major trends in the application of hydraulic technology is
7、 the premise of modern missile launchers requirements, PLC control system is to get rid of manual adverse factors security. This paper describes the analysis the traditional missile launch service tower features, its advantages and disadvantages make the necessary retention and improvement of modern
8、 hydraulic technology, computer automation and control technology used in modern missile launchers, in order to achieve a modern missile increasingly enhancement, changing emission requirements.Key words: PLC automatic control technology; hydraulic control technology; missile launch service tower sy
9、stem1 绪论1.1 课题研究的背景和意义原有的导弹发射勤务塔架液压系统为手动控制,对操作人员要求极高,要经过长时间、大量重复训练和相互默契配合才可完成发射前操作,人为因素很大,控制精度低。本次设计的思路为:在认真分析计算原液压系统的基础上,拟对原有液压系统进行改进设计,并将手动控制方式改为PLC控制方式,提高控制的精度,排除人为因素。目前,液压控制技术,PLC控制技术以单独作为一门既有理论基础,又有实际应用背景的交叉学科。因此,采用液压控制技术对原有导弹发射勤务塔架进行硬件改进,即提升了发射效率,又使得原有系统在工作时更加的稳、安全;而采用PLC控制技术,可以有效的减少由于人工操作造成的失
10、误,保障了发射的正常运作。总之,在面对现代导弹发射时越来越高的要求,采用液压系统及PLC控制技术是导弹发射勤务塔架的未来趋势。1.2 液压技术与PLC自动控制技术在导弹发射勤务塔架应用的发展趋势导弹发射技术随着科学的发展、作战使用的需要和导弹系统性能的改进而不断发展变化。第二次世界大战末德国的V-1、V-2导弹,分别采用地面固定倾斜和垂直发射。战后,一些国家的战略导弹多采用着两种发射方式。从20世纪50年代末起,为了提高战略导弹在核环境下得生存能力,采用了地下井发射。到60年代,远程导弹几乎都采用地下井发射,潜地导弹则采用弹射。70年代末,对着空间侦查技术的不断发展,导弹命中精度的不断提高和分
11、导式多弹头的出现,靠加固地下井已不可能确保导弹的生存能力,因此,在进一步加固地下井的同时,一些国家先后研究和改进了各种机动发射方式,随着导弹系统的小型化、自动化技术的不断提高,导弹的发射技术将日趋多样化,向着机动、快速、隐蔽的发展方向发展。1.2.1 液压系统发展走势随着社会主义市场经济的不断深化,液压、气动和密封产品的市场供求关系发生较大变化,长期来以“短缺”为特征的卖方市场已基本成为以“结构性过剩”为特征的买方市场所取代。从总体能力看,已处于供大于求的态势,特别是一般低档次液压、气动和密封件,普遍供过于求;而主机急需的技术含量高的高参数、高附加值的高档产品,又不能满足市场需要,只能依赖于进
12、口。在我国加入WTO后,其冲击有可能更大。因此,“十五”期间行业产值的增长,决不能依赖于量的增长,而应针对行业自身的结构性矛盾,加大力度,调整产业结构和产品结构,也就是应依靠质的提高,促进产品技术升级,以适应和拉动市场需求,求得更大的发展。1.2.2 导弹发射勤务塔架主要发展趋势与要求(1)提高发射筒的空间利用率,以适应导弹外型尺寸不断增加的需要。(2)提高发射动力系统的能量利用率,以适应导弹射程和弹重的增加。(3)用燃气蒸汽弹射动力系统取代压缩气弹射动力系统,简化发射动力系统的结构,提高可靠性,增加发射推力。(4)提高发射系统的快速反应能力,如采用能量可调发射动力系统,以适应变深度发射的要求
13、。(5)简化发射装置结构,改善工艺性能,缩短建造周期,降低造价和使用费用。1.2.3 PLC自动控制技术发展趋势(1)大型化:为了适应大规模控制系统的需求,大型PLC向着储容量大,高速,高性能和增加I/O点数方向发展。(2)小型化:发展小型化PLC,其目的是为了占领广大的、分散的、中小型的工业控制场合,使PLC不仅成为继电器控制柜的代替物,而且超过继电器控制系统的功能。小型、超小型和微小型PLC不仅便于机电一体化,也成为实现家庭自动化的理想控制器。2 导弹发射及发射架的发展1980年,前苏联在“基洛夫”级核动力巡洋舰上安装了SA-N-6舰空导弹和SS-N-19反舰导弹的垂直发射系统,这是世界上
14、最早实现舰装的导弹垂直发射系统。该系统有自己的独特之处:在“基洛夫”级核动力巡洋舰前甲板下分别设置了两种阵列、不同形式的发射装置,位于前方的是44阵列的垂直发射装置,专供储存和发射SA-N-6导弹使用,用于舰艇防空;位于后方的是45阵列的斜置发射装置,全部为前倾45度至50度的SS-N-19远程超声速反舰导弹发射箱。“基洛夫”级核动力巡洋舰共载20枚SS-N-19反舰导弹,16枚SA-N-6舰空导弹,不再设弹库供再次装填用。尽管这种安排仍是垂直发射与倾斜发射混用,但这是军事上将垂直发射方式应用到海军舰艇上的首次尝试。此后,垂直发射的优点很快显露出来,与倾斜发射相比,垂直发射有以下优点:一是发射
15、井布置紧凑,载弹量大;二是攻击目标时舰艇不用再转向,可进行全方位打击;三是导弹发射装置位于甲板以下,可降低舰艇重心,也有利于隐身。很快,美军也展开了对舰艇的导弹垂直发射的研究,并于1986年将这一命名为“MK-41”的导弹垂直发射系统首先安装在“提康德罗加”级巡洋舰上,以后又安装在“阿利伯克”级与“斯普鲁恩斯”级导弹驱逐舰等水面舰艇上。美海军装备的MK-41采用热发射方式,它是目前最先进也是最具有代表性的导弹垂直发射系统,它有两大特点:一是采用了模块化设计,整个系统由8个或4个模块构成,每个模块又由8个模件组成,每个模件含8个导弹发射箱,由于起重机占去了3个发射箱空间,所以MK-41储存导弹的
16、总数是61枚或29枚,即8的倍数减去3,MK-41一个模块的总高度为7.67米,长为3.16米,宽为2米;二是MK-41的兼容性非常强,除了四联装的改进型“海麻雀”导弹(Seasparrow)外,MK-41还可与下列导弹系统相配用:“标准”SM-2 Block 防空导弹、垂直发射的“阿斯洛克”反潜导弹、“战斧”巡航导弹以及“北约海麻雀”导弹。另外,它还可以与下列系统兼容:宙斯盾MK8型作战系统、加拿大“部落”级驱逐舰的MK-14武器指挥系统、荷兰的“卡雷尔多尔曼”级护卫舰的水雷作战控制系统以及澳大利亚海军的CT-9LV-3作战系统。MK-48是美军另一种导弹垂直发射系统,由美国雷声公司研制。该
17、系统也出口到中国、韩国及北约组织各国的海军舰艇上,至上世纪九十年代初该系统已装舰40多套,它可用于发射北约的“海麻雀”及改进型“海麻雀”对空点防御导弹。目前,用于发射“海麻雀”导弹的MK-48垂直发射系统有4种配置形式:MK-48-0型适装在不同舰艇的装板上,现已装备在加拿大巡逻护卫舰和*海上自卫队的“村雨”级驱逐舰;MK48-1型发射装置适装于舱壁上(例如舰载直升机机库一侧),已装备在荷兰皇家海军的“卡雷尔多尔曼”级护卫舰;MK48-2型发射装置通常装在舰艇的上层建筑内,已装备在希腊海军“海德拉”级护卫舰和韩国的KDX驱逐舰;MK48-3型发射装置小巧紧凑,主要用于一些小型舰艇,已装备在丹麦
18、的SF-300型多用途巡逻艇。英国海军在八十年代初的马岛海战结束之后,将其舰载“海狼”防空导弹的6联装倾斜发射装置改造成垂直发射装置。“海狼”导弹的垂直发射系统在设计上最具特色之处的是燃气排导系统,它与储运发射箱是一体的,即它的4个排气道分布在导弹的4个弹翼之间,发射击筒的底部是密封的,上端盖采用玻璃易碎盖,导弹点火后产生的高温、高速燃气流在发射筒底部拐180度弯后从发射筒上端盖排出。这种设计与美国的MK-41系统截然相反。MK-41是在发射筒的下方专门设计燃气排放系统,以排导导弹点火后产生的高温高速气流。该系统已经装备于英国的23型护卫舰上。而法国的VT-1型“响尾蛇”导弹垂直发射系统则是与
19、俄罗斯联合研制的,采用冷气弹射技术发射。垂直发射的响尾蛇导弹装入四个发射隔舱模块中,每一隔舱可备弹8枚、16枚、24枚。由于导弹的火箭发动机在发射装置之外点火,不需要排导燃气气流,所以该系统的主要优点就是发射架结构简单,重量轻巧且容易安装。该发射装置可搭载8个导弹,其底面积为1.3米0.9米,高为2.6米,包括导弹在内总重不超过2吨。“响尾蛇”VT-1导弹垂直发射系统既适合在大型舰艇上安装,也适合在500吨级的小型舰艇上安装。垂直发射技术对于军舰的防空导弹来说几乎是必须的,除了射程很短的末段防空导弹外,没有垂直发射技术的防空导弹是过时的,也是没有战斗力的。此外,MK41这样的成熟的导弹垂直发射
20、系统可以大大减小占用军舰甲板的面积,减小能耗,降低采购费用,最重要的是可以统一整个武器发射系统,大大增加武器携带量和作战灵活性。导弹要垂直发射无论对于导弹还是发射系统或者指挥系统都有严格要求,这也就是为什么能做到导弹垂直发射的国家很少,能有通用垂直发射系统的只有美国。2 传统导弹发射勤务塔架特点分析导弹发射勤务塔架是完成导弹的起竖、对接、检测、加注和发射等任务的装置。它由塔架和塔架吊车两部分组成。塔体中的回转平台、工作平台和电缆摆杆均为液压驱动。回转平台有两个扇,可以单独回转,也可以同时回转,回转平台撤收后由液压驱动的机械锁锁紧。回转平台内侧有可以垂直升降的两个水平工作台,其小距离调整用液压驱
21、动,回转平台和水平工作台统称为平台。3.1 平台液压系统工作原理某导弹发射勤务塔架平台液压系统如图(3.1)所示。平台液压系统完成:回转平台开锁、回转平台合拢、回转平台撤收、回转平台闭锁、水平工作台上升、水平工作台调平等工作。图3.1 导弹发射勤务塔架平台液压系统1-液压泵 2-油箱 3-电动机 4、13、15-单向阀 5-多路换向阀 6-单向换向阀 7-回转台油箱 8-铰轴 9-水平台油缸 10-液控单向阀11-开闭锁油缸 12-分流集流阀 14-溢流阀 (一)回转平台分析回转平台开锁 回转平台合拢前,先由开闭锁液压缸11打开机械锁紧装置。然后将多路换向阀5d处于下位。其油路走向为:进油路:
22、泵1 阀4 阀5d 缸11a和缸11b有杆腔;回油路:缸11a和缸11b无杆腔 阀5d 油箱2。此时,并联同步缸11a和11b活塞同步下滑,完成开锁工作。开锁到位后,松开阀5d手柄,多路换向阀处于中位。液压泵排油 阀4 多路阀中位 油箱2,液压泵处于卸载状态。回转平台合拢 回转平台有A和B两个。回转平台A回转运动由多路换向阀5a控制。此时多路换向阀处于下位。其油路走向为:进油路:泵1 阀4 阀15 阀5a 阀6b的单向阀 缸7b有杆腔,缸7b活塞下行;回油路:活塞缸7a、7b为串联连接,所以回油路为缸7a有杆腔回油 阀6a的节流阀 阀5a 油箱2,缸7a活塞上行。缸7b和缸7a同步牵引钢丝绳驱
23、动铰轴8a,带动回转平台A顺时针回转,完成回转平台A合拢,合拢速度由单向节流阀6a调节。合拢到位松开5a手柄,多路换向阀处于中位。液压泵排油 阀4 多路换向阀中位 油箱2,液压泵处于卸载状态回转平台B的合拢由多路换向阀5g控制,由液压缸7c和驱动7d驱动完成。油路状况同回转平台A类似。回转平台撤收 回转平台撤收由多路换向阀5a控制,此时多路换向阀5a处于上位。油路经阀6a进入缸7a有杆腔,缸7b有杆腔的回油经阀6b的节流阀调速,回转平台逆时针回转。回转速度由节流阀6b调节。回转到位松开手柄后,液压泵经多路换向阀5a中位卸载。回转平台闭锁 回转平台撤收到位后,将多路换向阀5d处于上位。油路进入开
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