恒流量论文-郭凯,陆继波,罗扬雄,王焰伟,闵亚光

恒流量论文-郭凯,陆继波,罗扬雄,王焰伟,闵亚光

导读:本文包含了恒流量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:均匀进榨,核子秤,高位槽料位,榨机调速

恒流量论文文献综述

郭凯,陆继波,罗扬雄,王焰伟,闵亚光[1](2019)在《糖厂均匀进榨控制理念及流体恒流量控制逻辑》一文中研究指出糖厂均匀进榨有2种自动控制理念,一是像国内糖厂普遍采用的基于核子秤信号调节一二级输蔗带速度,保证甘蔗重量恒定的入榨控制方式;二是像国外糖厂采用的基于第一座榨机高位槽料位前馈调节带速,保证甘蔗纤维量恒定的入榨控制方式。流体的泵送也存在2种自动控制逻辑,一是保证箱体液位稳定的恒液位控制,二是保证泵送流量稳定的恒流量控制。本文讨论了2种不同控制理念及控制逻辑的操作原理、适用场合和应用效果。(本文来源于《甘蔗糖业》期刊2019年04期)

巴延博,刘大伟,曾春峰,谷丹丹[2](2019)在《基于非圆齿轮驱动的恒流量高阶椭圆凸轮泵设计》一文中研究指出凸轮泵是一种结构紧凑、无磨损且适用范围广的高性能容积泵。针对新式椭圆凸轮泵流量脉动大的性能缺陷,提出了基于非圆齿轮变速驱动的脉动平抑方法。在阐明高阶椭圆凸轮泵工作原理的基础上,建立了泵的瞬时流量公式,并分析了转子偏心率、阶数及长半轴长度对瞬时流量的影响;针对大脉动流量的成因,提出了基于非圆齿轮的平抑方案,根据瞬时流量公式反求出平抑用非圆齿轮的传动比,通过留数定理证明了非圆齿轮的封闭性,为该非圆齿轮的设计奠定理论基础。分析结果表明:非圆齿轮变速驱动的高阶椭圆凸轮泵可以实现恒流量输出,平抑齿轮和同步齿轮间的相位角误差是制约流量是否恒定的关键参数。(本文来源于《机械设计》期刊2019年05期)

李宇昕,李雪琴,余思璇,左炀[3](2019)在《恒流量下自适应式气溶胶采样头设计与验证》一文中研究指出针对工业尾气流速波动性大的特征,提出以柔性材料制作采样头,以满足恒流量气溶胶颗粒物浓度检测时自适应等速采样的要求。分析得到自适应等速采样判定依据,设计制作采样口初始半径r0=0.71mm的采样头,其等速采样的气速区间为11-19m/s。对等速采样头调节片在一定气速范围内的受力形变情况进行验证实验,通过采样嘴半径r随流速u的变化关系图,表明不同风速下调节片的形变值均与理论计算曲线吻合良好,且等速偏差δ<10%,符合等速采样要求。柔性自适应采样头具有适应风速范围广、响应速度快等特点。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年04期)

赵暕[4](2019)在《恒流量供油静压技术用于模块钻机平移系统的研究》一文中研究指出模块钻机平移系统部分质量约为1000t左右,分为上层平移和下层平移两个工作独立的部分。作用在两条钢梁轨道上,由分布在左右两端的4个爬行器在油缸的驱动下做往复直线运动,以实现钻机在不同井位间的工作。横流量静压技术应用后,可解决由于油缸不同步导致的爬行器损坏,钢梁轨道磨损、拉伤等问题,有效提高作业效率,节约大量生产成本。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年07期)

李祥耀[5](2019)在《干法粒化高温熔渣恒流量装置设计与研究》一文中研究指出熔渣在进行干法粒化时,熔渣的流量大小与水冷转盘转速共同决定了熔渣的粒化程度,相较于水冷转盘转速难以做到精确控制,熔渣流量大小可以通过控制熔渣液位高低来实现。通过理论计算,确定了恒流量装置各部件的主要参数,利用SolidWorks软件绘制叁维模型,使用ANSYS软件对容器的强度进行强度校核并分析,证明装置设计的合理性,确保干法粒化试验顺利进行。主要研究内容如下:(1)本文以工厂现有渣包体积设计熔渣盛放装置,并参考工厂已有的倾翻车模型设计新的倾翻装置。首先参考现有渣包耐热材料厚度模型,对耐热材料进行选材与厚度设计;再以耐热材料围成的容器体积,设计熔渣盛放容器,新设计出来的模型取名为摆动流槽;熔渣在流出摆动流槽时流量难以控制,而且熔渣落点不固定,设计接渣罐,满足熔渣恒定流量以及固定落点要求;对焊缝与耳轴进行了相关校核,并设计了液压缸。(2)摆动流槽和接渣罐在使用叁维制图软件绘制好模型以后,使用ANSYS软件对模型进行了热应力耦合分析与静应力分析,并对结果进行了比较分析。对倾翻装置进行了动态模拟分析,确定各部件运动时的强度在许用范围内。使用cfx软件确定了熔渣液位,并给出了液位变化范围,使熔渣流出接渣罐的流量在一定范围内波动。完成了熔渣恒流量装置设计。(本文来源于《安徽工业大学》期刊2019-04-03)

李圳,袁航[6](2018)在《矿石码头混配恒流量控制优化》一文中研究指出为了解决码头矿石混配取料流量波动大、精度低的问题,利用数学建模和Matlab软件对矿石混配系统进行模拟仿真和优化。采用改进后的PID控制技术,避免传统人工操作响应时间长、超调量大的缺点。矿石混配精度和混配效率得到明显提高。(本文来源于《港口科技》期刊2018年11期)

杨晴晴[7](2018)在《盘形凹槽凸轮恒流量往复泵动力端设计与分析》一文中研究指出针对传统往复泵的输出流量波动较大问题,论文设计一种盘形凹槽凸轮,其可以在不借助外部设备实现恒流量输出并且活塞运动过程中不存在加速度突变的现象,本文选取卧式叁缸单作用盘形凹槽凸轮结构恒流量往复泵动力端作为研究对象。通过获得活塞组件速度的曲线,计算得到泵的瞬时流量曲线,进而通过调整曲线的形状,使得叁缸往复泵工作时其输出流量迭加为一个恒定值。根据活塞组件的运动速度曲线推导出盘形凹槽凸轮的轮廓线方程,从而得到盘形凹槽凸轮的外形曲线。对盘形凹槽凸轮恒流量往复泵动力端中齿轮副和活塞组件进行设计计算并通过仿真结果对其进行校核验证设计的合理性。利用SOLIDWORKS软件建立往复泵的叁维模型,使用ADAMS软件仿真出活塞组件的速度、加速度曲线,以及在施加载荷时盘形凹槽凸轮与活塞组件接触点的受力情况。在仿真的结果中,活塞组件的速度、加速度曲线与理论曲线基本一致;在受力仿真中,设置的活塞组件与盘形凹槽凸轮第叁接触点受力最大,利用此点受力对盘形凹槽凸轮进行再次校核。对动力端中的盘形凹槽凸轮进行模态分析,得到各阶的固有频率,以便避开往复泵工作时的共振频率。(本文来源于《安徽理工大学》期刊2018-06-07)

刘斌[8](2018)在《超高压恒流量水压伺服加载系统的研制》一文中研究指出岩石在地层深部处于一个压力场、温度场、磁场以及地下水动力场等多场耦合的环境。为了配合扫描设备实现对岩石试样内部裂纹的发生、发展以及高压水在缝隙中运移的观测,进一步获得岩石在模拟地下环境中被压裂的微观特性,本文设计了一种可以持续输出140MPa流量脉动小于0.2%的液压伺服加载系统以模拟其海底或地下水动力场环境。本文在首次地提出了一种由双泵组成,由伺服电机-减速器驱动的可以持续输出超高压恒流量水压伺服系统;而后,一、通过数值计算得出了单个柱塞泵运动规律对泵系统柱塞副泄漏量的影响用以指导在未来此类泵的设计开发中柱塞副尺寸设计以及柱塞运动方程的确立。而后,基于Simulink针对无模型自适应控制驱动的超高压恒流量水压伺服加载系统进行了仿真实验,对其控制效果进行了验证,并得出了其中的两大参数对控制效果的影响。首先本文对该系统进行了结构设计。超高压恒流量水压伺服加载系统的核心部分是伺服电机控制系统,用以完成输出油液的动态加载,其性能直接决定着试验系统的整体工作性能。本论文以设计一套超高压恒流量水压伺服加载系统为目标,研制过程中综合应用了:经典的柱塞副结构,可以实现超高压油液的输送;可在大载荷下实现慢速高精度进给的伺服电机+减速器+滚珠丝杠的结构,从根本上消除了传统斜盘式轴向柱塞泵由于其运动方式引起的流量脉动。其次本文对实际运转时诸多可能影响到系统流量的因素之一的柱塞副内泄露进行了分析。基于ANSYS求解出其在设计工况下柱塞副的形变量而后对其泄露量进行计算,得出在考虑泄露的情况下,系统无法满足设计要求的结论。而后,采用无模型自适应控制来解决液压伺服系统存在的非线性、强交叉耦合、建模复杂困难、参数不确定度高和高精度轨迹跟踪控制问题,有效地保证了系统的跟踪误差要求和静动态性能,使系统具有良好的刚度和鲁棒性;最后利用Simulink仿真有效地验证了无模型自适应控制在本液压伺服系统中的控制效果。通过仿真验证,本课题设计的超高压恒流量水压伺服加载系统达到了预期的技术要求,具有较好的可靠性和实用性,能完成满足多种加载试验条件。论文的研究结果对旋转式岩石叁轴力学试验机的研制提供了重要的设计基础,同时也对无模型自适应控制在液压伺服系统中的应用具有重要的参考价值。(本文来源于《天津工业大学》期刊2018-01-19)

赵广飞,宋桂珍[9](2017)在《新型恒流量轴向柱塞泵的理论分析及数值仿真》一文中研究指出轴向柱塞液压泵的流量脉动、振动和噪声一直是液压泵领域研究的热点问题。提出用正圆柱螺旋面替代斜面的方法,分别用左旋面和右旋面对应吸油窗口和压油窗口,在此基础上设计反向错位双联泵的结构,即两个泵的螺旋面相背或相对,封油区相差一定相位,目的是设计出一种恒流量输出的轴向柱塞泵。通过MATLAB数值仿真确定关键参数,得出采用8根柱塞为基础的轴向柱塞液压泵进行反向错位双联,错位角为22.5°,此新型恒流量轴向柱塞泵在工作时瞬时流量值不变,输出流量恒定且输出流量值显着提高。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2017年12期)

贺伟[10](2017)在《恒流量式多腔静压支承盘设计》一文中研究指出以某重型试验设备为例,对其承载运动副进行优化设计,目的是建立重型设备静压支承流体力学模型及结构设计算法。首先,建立总体设计方案,确定结构形式、初始油膜厚度及供油方式;其次,建立流体平衡方程,并解算相关参数;再次,计算性能参数,与实际需求比对;最后,反复迭代,直至达到最优解。结论:采用恒流量式供油的多腔静压支承盘支承力及油膜刚度满足实用需求,效率较高。(本文来源于《现代机械》期刊2017年05期)

恒流量论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

凸轮泵是一种结构紧凑、无磨损且适用范围广的高性能容积泵。针对新式椭圆凸轮泵流量脉动大的性能缺陷,提出了基于非圆齿轮变速驱动的脉动平抑方法。在阐明高阶椭圆凸轮泵工作原理的基础上,建立了泵的瞬时流量公式,并分析了转子偏心率、阶数及长半轴长度对瞬时流量的影响;针对大脉动流量的成因,提出了基于非圆齿轮的平抑方案,根据瞬时流量公式反求出平抑用非圆齿轮的传动比,通过留数定理证明了非圆齿轮的封闭性,为该非圆齿轮的设计奠定理论基础。分析结果表明:非圆齿轮变速驱动的高阶椭圆凸轮泵可以实现恒流量输出,平抑齿轮和同步齿轮间的相位角误差是制约流量是否恒定的关键参数。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

恒流量论文参考文献

[1].郭凯,陆继波,罗扬雄,王焰伟,闵亚光.糖厂均匀进榨控制理念及流体恒流量控制逻辑[J].甘蔗糖业.2019

[2].巴延博,刘大伟,曾春峰,谷丹丹.基于非圆齿轮驱动的恒流量高阶椭圆凸轮泵设计[J].机械设计.2019

[3].李宇昕,李雪琴,余思璇,左炀.恒流量下自适应式气溶胶采样头设计与验证[J].化学工程与装备.2019

[4].赵暕.恒流量供油静压技术用于模块钻机平移系统的研究[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[5].李祥耀.干法粒化高温熔渣恒流量装置设计与研究[D].安徽工业大学.2019

[6].李圳,袁航.矿石码头混配恒流量控制优化[J].港口科技.2018

[7].杨晴晴.盘形凹槽凸轮恒流量往复泵动力端设计与分析[D].安徽理工大学.2018

[8].刘斌.超高压恒流量水压伺服加载系统的研制[D].天津工业大学.2018

[9].赵广飞,宋桂珍.新型恒流量轴向柱塞泵的理论分析及数值仿真[J].机械设计与制造.2017

[10].贺伟.恒流量式多腔静压支承盘设计[J].现代机械.2017

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