机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt

机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt

ID:58762465

大小:1.69 MB

页数:93页

时间:2020-10-03

机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt_第1页
机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt_第2页
机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt_第3页
机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt_第4页
机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt_第5页
资源描述:

《机电一体化系统设计第7章:机电有机结合的分析与设计ppt课件.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、第六章机电有机结合的分析与设计本章教学目标及要求重点掌握以下内容:负载的等效换算;执行元件的匹配选择;微机与检测传感装置、信号接口电路、放大电路及电源等的匹配选择;系统数学模型的建立与分析;6.1概述6.2机电有机结合之一----机电一体化系统的稳态设计考虑方法6.3机电有机结合之二----机电一体化系统的动态设计考虑方法6.3可靠性、安全性设计6-1概述机电一体化系统设计过程是机电有机结合即机电参数相互匹配的过程。设计步骤:1、了解被控对象的特点和对系统的具体要求,通过调查研究制定出系统的控制方案;包括系统主要元部件的种类、各部分之间的联接方式、系统的控制方式、所需能源形式、校正补

2、偿方法,以及信号转换的方式等。在进行系统方案设计时,需要考虑以下方面的问题:⑴.系统闭环与否的确定当系统负载不大,精度要求不高时,可考虑开环控制;反之,当系统精度要求较高或负载较大时,开环系统往往满足不了要求,这时要采用闭环或半闭环控制系统。一般情况下,开环系统的稳定性不会有问题,设计时仅考虑满足精度方面的要求即可,并通过合理的结构参数匹配,使系统具有尽可能好的动态响应特性。⑵.执行元件的选择选择执行元件时应综合考虑负载能力、调速范围、运行精度、可控性、可靠性以及体积、成本等多方面的要求。一般来讲,对于开环系统可考虑采用步进电动机、电液脉冲马达和伺服阀控制的液压缸和液压马达等,应优先

3、选用步进电动机。对于中小型的闭环系统可考虑采用直流伺服电动机、交流伺服电动机,对于负载较大的闭环伺服系统可考虑选用伺服阀控制的液压马达等。⑶.传动机构方案的选择传动机构是执行元件与执行机构之间的一个连接装置,用来进行运动和力的变换与传递。在伺服系统中,执行元件以输出旋转运动和转矩为主,而执行机构则多为直线运动。用于将旋转运动转换成直线运动的传动机构主要有齿轮齿条和丝杠螺母等。前者可获得较大的传动比和较高的传动效率,所能传递的力也较大,但高精度的齿轮齿条制造困难,且为消除传动间隙而结构复杂;后者因结构简单、制造容易而应用广泛。⑷.控制系统方案的选择控制系统方案的选择包括微型机、电动机控

4、制方式、驱动电路等的选择。常用的微型机有单片机、单板机、工业控制微型机等,其中单片机由于在体积、成本、可靠性和控制指令功能等许多方面的优越性,在伺服系统的控制中得到了广泛的应用。此外还包括各部分之间的连接方式、系统的控制方式、所需能源形式、校正补偿方法,以及信号转换的方式等。该方案通常只是一个初步的轮廓,有了初步设计方案就要进行定量的分析计算.2、进行稳态分析计算包括使系统的输出运动参数达到技术要求、执行元件的参数选择、功率及过载能力的验算,各主要元、部件的选择与控制线路设计、信号的有效传递、各级增益的分配、各级之间阻抗的匹配和抗干扰措施等,并为后面动态设计中的校正补偿装置的引入留有

5、余地。4)确定系统的数学模型5)进行动态设计计算主要是设计补偿装置,使系统满足动态技术指标要求,通常要进行计算机仿真。通过上述理论设计计算,完成的仅是一个较详细的设计方案,这种工程设计计算一般是近似的,只能作为工程实践的基础。系统的实际电路及实际参数,往往要通过样机的试验与调试,才能最后确定下来。6-2机电有机结合之一 机电一体化系统稳态设计的考虑方法一、负载分析1、典型负载典型负载指惯性负载、外力负载、弹性负载、摩擦负载等2、负载的等效换算在第二章/第三节齿轮传动比分配的“等效转动惯量最小原则”中曾提高过等效转动惯量的计算方法,本节将更详细地讨论。为使执行元件的额定转矩(或力、功率

6、)、加减速控制等,与被控对象的固有参数(如质量、转动惯量等)相互匹配,需要将被控对象相关部件的固有参数及其所受的负载(力或转矩等)等效换算到执行元件的输出轴上,即计算其输出轴承受的等效转动惯量和等效负载转矩(回转运动)或计算等效质量和等效力(直线运动)。系统由m个移动部件和n个转动部件组成Mj、VJ、FJ分别为第i移动部件的质量(Kg)、运动速度(m/min)和所受的负载力(N)MjnkniFjvjJi、TiJi、ni、Ti分别为转动部件的转动惯量(kgm2)转速(r/min)和所受负载力矩(Nm)(1)求等效转动惯量[J]系统运动部件的动能总和为:等效到电机轴上的总动能为:根据能量

7、守恒定理E=Ek,则工作台速度vj的计算:齿轮齿条传动:m——齿轮模数Z——齿轮齿数n——齿轮转速(2)等效力矩的计算[T]的计算上述系统在时间t内克服负载作的功的总和为:折算到电机轴的功为:例:设一进给系统如下图所示,电机从静止加速到1500r/min所需时间为30ms,求转换到电机轴上的等效转动惯量和等效力矩。JmZ1=20Z2=40Z3=30Z4=60MA=300kgL0=6mm12FL=510.5NZ1Z2Z3Z4轴1,轴2丝杠JC电机JmJ(kg

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。