本文主要研究内容
作者曾致豪(2019)在《深海泵工作性能及适应性控制分析》一文中研究指出:海洋中蕴藏的宝贵而丰富的矿产、生物等资源具有良好的开采利用价值。随着水下装备技术的日益发展,海洋探索由浅海层逐步向深海层迈进。深海高压、低温等极端环境对水下作业设备的性能提出更高要求。液压技术具有承载能力强、功率密度大、易实现无级调速等优势,因而在深海装备中应用前景广阔。液压泵作为液压系统的核心动力元件,对系统的整体性能影响很大。本文以深海电液比例柱塞泵为研究对象,分析了不同水深下油液粘度和刚度变化对柱塞泵的工作特性影响,获得了柱塞泵的动、静态性能随水深的变化规律;运用模型参考自适应控制MRAC(Model Reference Adaptive Control)方法对深海泵的动态性能进行适应性控制分析,获得了变深环境下动态综合性能良好的控制系统。具体研究内容如下:首先,以水深为变量分别构建压力-水深、水温-水深等深海环境模型,获得两者随水深的变化规律。以温度、压力为自变量分别建立变温变压下油液动粘度、变刚度模型,结合深海环境模型,进一步获得油液粘度-水深、油液刚度-水深的动态迁移模型。以ISO VG 32液压油为例,对油液介质特性进行计算分析,结果表明粘度随水深增加呈“快速增加、稳定上升”的变化规律,油液刚度随水深增加则呈“迅速增大、缓慢增加、渐进上升”变化规律。进一步分析单一环境参数作用下油液动粘度、变刚度的迁移规律,表明不同水深下压力、温度两环境参数对油液介质特性的影响不同。具体表现为在浅水深下,油液粘度、刚度主要受温度影响,而压力的作用较小;在大水深下,温度的影响相对减弱,压力成为主要影响因素。相关研究成果为深海柱塞泵的动、静态特性分析打下基础。而后,分别建立了深海柱塞泵压力、流量控制模型,借助MATLAB软件分析不同水深下油液粘度和油液刚度变化对系统动、静态性能的影响,并通过实验验证理论分析结果的合理性。结果表明粘度单独变化作用时,系统快速响应性和稳定性随水深增加分别呈降低和增加的变化规律;而油液刚度单独变化时,二者随水深的变化关系与粘度单作用时相反;两者复合作用时,系统的快速响应性和稳定性随水深增加的变化趋势与粘度单作用一致,但变化幅度略有差别。比较不同水深下油液粘度和油液刚度对系统动、静态性能的影响程度,控制系统在水深0-1000m内可视为变刚度动粘度系统,1000m-7000m内的则视为定刚度变粘度系统。最后,基于Lyapunov稳定性理论,运用模型参考自适应控制(MRAC)方法分析前述深海泵控制系统的动态综合性能,设计出Lyapunov-MRAC控制器,并计算获得相应控制律。将海平面下的深海泵的控制模型视为参考模型,以不同水深下的泵控制模型为实际被控模型。对设计的控制系统给定不同的输入信号进行仿真实验分析,结果表明系统控制误差随时间增加而不断降低,即控制系统的精度逐渐提高,被控模型具备良好的跟随参考模型变化的能力;与未经控制的模型对比分析可知Lyapunov-MRAC控制下的系统具有更好的动态响应性能;分析控制器参数对控制系统的性能影响,表明增大输入信号幅值,系统的初始控制精度随之降低,但系统的稳定速度则加快;而增大控制系统的增益值,则能同时提高系统的初期控制精度及稳定速度。研究获得的不同水深下油液介质特性迁移规律、变介质特性对柱塞泵动、静态性能的影响及基于Lyapunov-MRAC的泵动态性能的优化结果,为深海液压设备的介质选择和深海液压泵的研制奠定基础。
Abstract
hai xiang zhong wen cang de bao gui er feng fu de kuang chan 、sheng wu deng zi yuan ju you liang hao de kai cai li yong jia zhi 。sui zhao shui xia zhuang bei ji shu de ri yi fa zhan ,hai xiang tan suo you jian hai ceng zhu bu xiang shen hai ceng mai jin 。shen hai gao ya 、di wen deng ji duan huan jing dui shui xia zuo ye she bei de xing neng di chu geng gao yao qiu 。ye ya ji shu ju you cheng zai neng li jiang 、gong lv mi du da 、yi shi xian mo ji diao su deng you shi ,yin er zai shen hai zhuang bei zhong ying yong qian jing an kuo 。ye ya beng zuo wei ye ya ji tong de he xin dong li yuan jian ,dui ji tong de zheng ti xing neng ying xiang hen da 。ben wen yi shen hai dian ye bi li zhu sai beng wei yan jiu dui xiang ,fen xi le bu tong shui shen xia you ye nian du he gang du bian hua dui zhu sai beng de gong zuo te xing ying xiang ,huo de le zhu sai beng de dong 、jing tai xing neng sui shui shen de bian hua gui lv ;yun yong mo xing can kao zi kuo ying kong zhi MRAC(Model Reference Adaptive Control)fang fa dui shen hai beng de dong tai xing neng jin hang kuo ying xing kong zhi fen xi ,huo de le bian shen huan jing xia dong tai zeng ge xing neng liang hao de kong zhi ji tong 。ju ti yan jiu nei rong ru xia :shou xian ,yi shui shen wei bian liang fen bie gou jian ya li -shui shen 、shui wen -shui shen deng shen hai huan jing mo xing ,huo de liang zhe sui shui shen de bian hua gui lv 。yi wen du 、ya li wei zi bian liang fen bie jian li bian wen bian ya xia you ye dong nian du 、bian gang du mo xing ,jie ge shen hai huan jing mo xing ,jin yi bu huo de you ye nian du -shui shen 、you ye gang du -shui shen de dong tai qian yi mo xing 。yi ISO VG 32ye ya you wei li ,dui you ye jie zhi te xing jin hang ji suan fen xi ,jie guo biao ming nian du sui shui shen zeng jia cheng “kuai su zeng jia 、wen ding shang sheng ”de bian hua gui lv ,you ye gang du sui shui shen zeng jia ze cheng “xun su zeng da 、huan man zeng jia 、jian jin shang sheng ”bian hua gui lv 。jin yi bu fen xi chan yi huan jing 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Lyapunov-MRACde beng dong tai xing neng de you hua jie guo ,wei shen hai ye ya she bei de jie zhi shua ze he shen hai ye ya beng de yan zhi dian ding ji chu 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自长安大学的曾致豪,发表于刊物长安大学2019-11-04论文,是一篇关于柱塞泵论文,深海环境论文,动粘度论文,变油液刚度论文,动静态性能论文,控制系统论文,长安大学2019-11-04论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自长安大学2019-11-04论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。
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