第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt

第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt

ID:48758117

大小:530.50 KB

页数:34页

时间:2020-01-22

第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt_第1页
第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt_第2页
第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt_第3页
第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt_第4页
第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt_第5页
资源描述:

《第二章_机电一体化系统总体方案设计[1].ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第1章机电一体化系统总体方案设计1.1概述1.2总体结构方案设计1.3驱动方案设计1.4控制系统方案设计1.5可靠性设计1.1概述一、总体方案的作用二、总体方案设计的主要内容1.2.1主体机械结构设计应遵循的原则:1.明确能够全面的体现各方面的设计指标。2.简单在满足设计目标要求的条件下,结构尽量简单,组成零件尽可能少,几何形状尽可能规则,便于装配、安装、维修和操作,简化工艺,降低成本。3.安全可靠工作安全性和操作安全性。1.2总体结构方案设计1.2.2总体布局的设计原则1.功能合理2.结构紧凑3.层次分明4.比例协调1.3驱动方案设

2、计1.3.1传动方案设计传动装置是一种把动力机产生的运动和动力传递给执行机构的中间装置,是一种扭矩和转速的变换器,其目的是在动力机与负载之间使扭矩得到合理的匹配,并可通过机构变换实现对输出的速度调节,合理地配置执行机构与驱动原件可以提高系统的综合性能。驱动方式的选择要根据执行机构的运动形式来选,常用的执行机构运动形式有直线输出型和转动输出型。一、直线运动机构的驱动1、直线驱动元件直接驱动直线步进电机、阀控油缸、气缸都可以直接驱动负载,产生直线运动。直线运动的优点是负载与驱动元件直接连接,不需要中间转换机构运动精度影响因素较小,执行结构简单。缺点是

3、直线驱动元件的种类相对较少,尺寸较大。气缸和油缸的结构比较简单,但需要控制阀、动力源等辅件,占地空间大,液压源噪声大,环境也有污染。直线步进电机和直流电机的体积都比较大,价格也比较昂贵。常用的直线驱动元件主要特点及适用场合:参看教材第20页表1-1。2、回转型驱动元件实现的直线驱动常用的驱动方式有电动机丝杠螺母机构、电动机齿轮齿条(齿形带)机构和电动机连杆机构。这种驱动方式的特点是通过一个中间传动机构将电动机的运动传递给负载,通常中间机构可以实现很大的传动比,具有较大的驱动能力和较小的折算惯量、控制性能较好;可以使用转动型传感器,也可以使用直线型传感

4、器。缺点是传动机构的间隙、刚度等参数会影响定位精度。回转型驱动元件主要有电动机、气压或液压马达。二、转动输出驱动机构参看教材第22页表1-2电动机、液压马达和液压刚实现转动输出型驱动的特点。1.3.2驱动方式选择1.4控制系统方案设计1.4.1伺服驱动系统的作用伺服驱动系统由伺服控制器、动力驱动元件、传感元件和执行机构等组成。二、伺服驱动方案1、开环控制2、闭环控制3、半闭环控制参看教材第24页~第25页。1.5计算机控制系统方案一、基于产品类型的控制方案设计二、基于系统规模的控制方案设计三、给予工作环境的控制方案设计1.5可靠性设计一、可靠

5、性指标及相关概念:1.可靠度可靠度就是在规定的时间内和规定的条件下系统完成规定功能的成功概率。有N0个同样的系统,使它们同时工作在同样的条件下,从它们开始运行到t时刻的时间内,有Nf(t)个系统发生故障,Ns(t)个系统工作完好,则该系统t时间的可靠度可表示为:系统的不可靠度F(t)可相应地表示为:(1―1)(1―2)因为一个系统发生故障和无故障是互斥事件,必须满足R(t)+F(t)=1。故可靠度还可以写成:(1―3)例1某种系统(或部件或元件)1000个,工作1000h,有10个发生故障。我们可以计算出这种系统(或部件或元件)千小时的可靠度为:2.

6、失效率失效率为系统运行到t时刻后单位时间内,发生故障的系统数与时刻t时完好系统数之比。失效率有时也称为瞬时失效率或简单地称为故障率。假定N0个系统的可靠度为R(t),在t时刻到t+Δt时刻的失效率为N0[R(t)-R(t+Δt)]。那么,单位时间内的失效数为N0[R(t)-R(t+Δt)]/Δt。t时刻完好系统数为N0R(t)=Ns(t)。于是,失效数λ(t)可以用下式表示:(1―4)将上式写成微分形式:上式又可以写成:(1―5)(1―6)对(5―6)式从0到t积分,可以得到:(1―7)理论及实践均已证明,对一般电子设备,当然也包括微机应用系统,经过

7、一段时间老化后,λ(t)基本保持不变。因此,λ(t)可用λ代替。于是(5―7)式便可写成:(1―5)失效率也可以用下式进行计算:(1―9)例2有10000个元件运行10000h,有20个元件失效,则该元件的失效率为:失效数3.平均故障间隔时间描述可靠性的另一个重要参数称为平均故障间隔时间MTBF或平均无故障时间(也称为故障前平均时间)MTTF。前者用来描述可修复的产品;后者用于描述不可修复产品。一般情况下,通常都用MTBF来表示:例如,1000台微型计算机,运行1000h,累计出现10次故障,则这种微型机的MTBF计算如下:4.平均修复时间和利用率平

8、均维修时间和利用率则又从另一角度来描述一个系统(或部件或元器件)的可靠性。对一台微型机来说,当它出现故障时是

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。