999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

AMESim 仿真技術在液壓與氣壓傳動課程實踐中的應用-以收獲機割臺液壓系統為例

2023-10-13 07:38:12李明生李云伍謝守勇
農業工程 2023年6期
關鍵詞:系統

李明生, 劉 偉, 李云伍, 謝守勇

(西南大學工程技術學院,重慶 400715)

0 引言

液壓與氣壓傳動課程實踐性強,需要大量的課程實踐來增強學生的實踐能力,這對試驗條件建設提出了較高的要求[1-3]。仿真試驗技術能夠將試驗內容與仿真有機結合,有助于使學生清晰地掌握各液壓元件、回路和系統的原理,明確液壓系統基本原理,提升學生解決實際問題的能力。本研究以收獲機割臺液壓系統為例,介紹AMESim 仿真技術在液壓與氣壓傳動課程實踐中的應用。

AMESim 是一款多學科領域復雜系統建模仿真平臺,旨在控制復雜的動態系統,將液壓伺服執行機構與有限單元機械結構耦合起來[4-5]。AMESim 的建模方法是基于功率鍵合圖,具有圖形界面直觀、可實現面向原理圖建模的特點[6-8]。AMESim 中的元件可以進行雙向數據傳遞,賦予變量物理意義,能以直觀圖形的形式描述系統設備間的聯系,有效反映各元件間負載效應,以及系統中功率、能量的流動情況[9-10]。

1 割臺液壓系統

收獲機為榨菜聯合收獲機,配備榨菜收獲機專用動力底盤,采用液壓動力系統,一次完成榨菜的切葉、切根、輸送提升及裝箱等作業,總體方案如圖1 所示。為解決密葉散長帶來的纏繞、堵塞等問題,在收獲部件前端設計切葉裝置,采用滾式切割刀對榨菜上方和兩側的葉片進行切離;榨菜的根為木質纖維結構,韌且粗壯,因此在輸送裝置前端設計雙圓盤切割裝置來取代傳統的拔取式收獲方法;切根后,由輸送提升裝置對榨菜進行輸送,輸送提升裝置同時具有榨菜的夾持與固定功能;最后榨菜球體隨收集裝置進入木箱,完成裝箱,從而完成榨菜的整個機械化收獲流程。收獲機割臺驅動為液壓驅動方式,對切葉裝置、切根裝置、輸送提升裝置和自動仿形系統等進行動力傳遞。

圖1 榨菜收獲機Fig.1 Pickle harvester

1.1 根葉切割與夾持輸送系統液壓回路設計

根葉切割與夾持輸送一體液壓系統要求在收獲榨菜時能順利切斷根莖部,并通過以切根馬達作為動力來源的夾持輸送機構將榨菜輸送到水平輸送帶上,這要求切根馬達的扭矩足夠大,能夠同時完成切根和夾持輸送。根據使用環境要求,同時考慮收獲效率,計劃采用3 條收割線,滿足3 行榨菜的收獲,以保證收獲速度。每條收割線路采用2 個并聯的液壓馬達作為動力源,通過2 個液壓馬達驅動兩切根刀片的旋轉,實現對刀片中間的榨菜根莖切斷;為了避免切斷后,刀片與榨菜之間的接觸摩擦帶來因慣性帶飛榨菜,同時也為了保證夾持輸送的穩定性,對2 個液壓馬達的同步性提出較高要求。不同的收割線要保持一定的同步性,以此保證整體收獲效率及穩定性。

根據以上要求,使用多個同步閥來保證液壓馬達之間的同步性,每條收割線之間采取并聯管路的形式以保證整個系統的壓力要求,所以采用泄壓閥保證系統管路的完整。水平輸送帶由2 個串聯液壓馬達組成,整體仍與其他3 條收割線的液壓馬達保持并聯狀態,能夠保證輸送的扭矩要求,2 個水平輸送馬達的串聯則是保證轉速一致,使輸送帶能正常運行。整個液壓回路的通斷由三位四通的電磁閥控制,使系統在中位時,液壓管路的液壓油返回油箱以保護油路。設計有調速閥,實現對整個液壓回路流量的控制與調整。根葉切割與夾持輸送系統液壓回路如圖2 所示。

圖2 根葉切割與夾持輸送系統液壓回路Fig.2 Hydraulic circuit of root and blade cutting,clamping and conveying system

1.2 割臺、切葉舉升及仿形液壓回路設計

設計割臺舉升液壓回路由2 個液壓缸作為執行元件控制割臺升降,液控單向閥防止割臺的液壓缸快速下落造成安全事故,同步閥用于保證液壓缸運動同步,三位四通的電磁液壓閥控制割臺液壓油缸動作。切葉舉升液壓回路與割臺舉升液壓回路類似。仿形舉升液壓回路是單獨并聯的3 條支路,各自負責一條收割線以應對不同的地面起伏,將以上3 個總液壓回路并聯,通過單獨的電磁閥控制總油路的通斷,實現割臺正常舉升。設計割臺、切葉及仿形舉升液壓回路如圖3 所示。

圖3 割臺、切葉及仿形舉升液壓系統回路Fig.3 Hydraulic system circuit of header,blade cutting and profiling lifting

2 AMESim 建模及工作過程仿真

2.1 榨菜收獲機割臺液壓系統AMESim 建模

2.1.1 切葉切根及輸送液壓回路建模

基于AMESim 平臺建立切葉切根及輸送回路模型如圖4 所示。為了避免管路過多出現壓力驟增或驟減的現象出現,設置液壓腔。電磁閥與模擬開關信號控制回路的開斷,溢流閥用于控制回路壓力,電動機控制液壓泵為整個回路提供動力。

圖4 切葉、切根輸送回路仿真模型Fig.4 Simulation model of blade and root cutting conveying circuit

2.1.2 舉升及仿形液壓回路建模

基于AMESim 平臺建立舉升及仿形液壓回路模型如圖5 所示。溢流閥用于控制回路的壓力,電動機控制液壓泵,為整個回路提供動力。

圖5 舉升仿形回路仿真模型Fig.5 Simulation model of lifting profiling circuit

2.2 榨菜收獲機割臺液壓系統工作過程仿真分析

2.2.1 切葉裝置舉升、下降過程

切葉裝置舉升、下降過程仿真數據如圖6、圖7 和圖8 所示。當切葉裝置舉升時,開始階段存在振蕩,后面趨于穩定,舉升時間為2 s,穩定工作壓力為8 MPa,工作流量為12.2 L/min,計算其穩定工作的移動速度為0.1 m/s;當切葉裝置下降時,在機架重力作用下,開始下降并有加速過程,在液控單向閥的限制下,當速度增加到0.18 m/s 時趨于穩定,高于舉升速度,承受管路壓力為8 MPa。其原因是回路剛接通時,管路內部需要建壓所致,持續時間2s 左右,相對較短。

圖6 切葉裝置舉升、下降過程流量與位移曲線Fig.6 Flow and displacement curve of blade cutting device during lifting and lowering

圖7 切葉裝置舉升、下降過程速度與加速度曲線Fig.7 Speed and acceleration curve of blade cutting device during lifting and lowering

圖8 切葉裝置舉升、下降過程壓力曲線Fig.8 Pressure curve of blade cutting device during lifting and lowering

2.2.2 仿形裝置舉升、下降過程

仿形裝置舉升、下降過程仿真數據如圖9、圖10和圖11 所示。仿形裝置舉升時間為5 s,在電磁閥剛得電時,存在輕微振蕩;穩定工作流量為12.5 L/min,穩定工作速度為0.1 m/s,工作壓力為8 MPa。仿形裝置下降時,液控單向閥的限制下降速度恒定于0.22 m/s,回路壓力8 MPa。

圖9 仿形裝置舉升、下降過程流量與位移曲線Fig.9 Flow and displacement curve of profiling device during lifting and lowering

圖10 仿形裝置舉升、下降過程速度與加速度曲線Fig.10 Speed and acceleration curve of profiling device during lifting and lowering

圖11 仿形裝置舉升、下降過程壓力曲線Fig.11 Pressure curve of profiling device during lifting and lowering

2.2.3 割臺整體舉升、下降過程

割臺整體舉升、下降過程仿真數據如圖12、圖13和圖14 所示。割臺舉升工作時間為2.2 s,由于管路的突然開啟與關閉系統回路產生持續1.8 s 的壓力波動,穩定工作流量為30.2 L/min,穩定工作速度為0.09 m/s,工作壓力為8 MPa;在重力作用下,割臺下降速度穩定在0.23 m/s,下降時間為0.9 s,液控單向閥控制下降時回路的壓力為8 MPa。

圖12 割臺整體舉升、下降過程流量與位移曲線Fig.12 Flow and displacement curve of header during overall lifting and lowering

圖13 割臺整體舉升、下降過程速度與加速度曲線Fig.13 Speed and acceleration curve of header during overall lifting and lowering

圖14 割臺整體舉升、下降過程壓力曲線Fig.14 Pressure curve of header during overall lifting and lowering

3 結束語

AMESim 從基礎元件設計出發,對系統組成部件和系統功能進行性能仿真和優化,并能與其他軟件進行聯合仿真和優化,還可以納入控制器進行硬件在環仿真,從而對液壓系統進行快速、高效和準確地分析設計。隨著仿真試驗技術對傳統教學理念的逐步改變,通過AMESim 仿真技術對課程中的液壓系統進行設計和仿真,開展理論知識與仿真試驗相結合的教學實踐,可以有效降低理論學習的難度,激發學生學習興趣,提高課程教學效果。

在使用AMESim 進行仿真試驗過程中,電磁閥的最大開口流量和最大壓降會對系統性能產生較大影響。此外,也應注意負載方向的設置,避免產生錯誤。仿真試驗與實際試驗的部分差異也有可能是因為液壓油、油腔和管路等參數的設置不準確導致,因此可以在以上環節進行調節,使實際試驗與仿真試驗結果匹配。

猜你喜歡
系統
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統
基于UG的發射箱自動化虛擬裝配系統開發
半沸制皂系統(下)
FAO系統特有功能分析及互聯互通探討
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
一德系統 德行天下
PLC在多段調速系統中的應用
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费电影| 国产麻豆va精品视频| 国产精品99r8在线观看| 伊人网址在线| 手机成人午夜在线视频| 欧美精品1区| 在线观看精品自拍视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 亚洲国产精品一区二区第一页免| 国产乱子伦一区二区=| 中文无码毛片又爽又刺激| 91亚瑟视频| 麻豆精品在线视频| 免费一级成人毛片| av免费在线观看美女叉开腿| 中文字幕精品一区二区三区视频| 国产成人高清精品免费| 99这里只有精品6| 97久久人人超碰国产精品| 午夜欧美在线| 亚洲精品视频免费看| 欧美激情,国产精品| 九九热视频精品在线| 在线观看的黄网| 久久人人妻人人爽人人卡片av| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲欧美一区二区三区图片| 99热亚洲精品6码| 91在线视频福利| 精品久久高清| 国产精品综合色区在线观看| 国产免费a级片| 熟女日韩精品2区| 91成人在线免费视频| 国产精品毛片一区视频播| 精品视频在线观看你懂的一区| 成人精品免费视频| 国产精品亚欧美一区二区| 亚洲成人黄色在线观看| 国产成人精品日本亚洲77美色| 亚洲欧美另类中文字幕| 国产免费看久久久| 中文字幕亚洲另类天堂| 亚洲aaa视频| 欧美日韩专区| 无码一区18禁| 亚洲免费福利视频| 青草视频在线观看国产| 无码aaa视频| 午夜日b视频| 3344在线观看无码| www.99精品视频在线播放| 国产在线一二三区| 国产尹人香蕉综合在线电影| 国产视频资源在线观看| 日韩欧美中文亚洲高清在线| 曰韩人妻一区二区三区| 成人va亚洲va欧美天堂| 国产主播喷水| 国产精欧美一区二区三区| 国产91成人| 亚洲国模精品一区| 亚洲最大福利视频网| 欧美一级高清免费a| 四虎国产精品永久在线网址| 激情综合网激情综合| 日韩毛片基地| 成人精品免费视频| 欧美精品啪啪| 日韩人妻精品一区| 亚洲综合天堂网| 丝袜国产一区| 九九久久精品免费观看| 欧美日本激情| 青草视频网站在线观看| 99精品热视频这里只有精品7| 日韩AV无码免费一二三区| 天天爽免费视频| 色婷婷啪啪| 亚洲三级电影在线播放| 中文字幕调教一区二区视频| 免费观看成人久久网免费观看|