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文檔簡介
1、力學環(huán)境試驗是產(chǎn)品研制過程中的重要環(huán)節(jié),為產(chǎn)品的設計修改及優(yōu)化設計提供決策信息,其中,振動環(huán)境試驗是力學環(huán)境試驗中的重要內(nèi)容。振動環(huán)境試驗通過在試驗室內(nèi)模擬產(chǎn)品在實際工況下承受的振動環(huán)境和環(huán)境效應,鑒定產(chǎn)品的環(huán)境適應性,驗證產(chǎn)品的機械、電氣性能是否符合設計要求。傳統(tǒng)的單點單軸振動試驗方法不能提供足夠的推力且無法模擬產(chǎn)品真實的多維振動環(huán)境,因此,多點多軸振動試驗方法被普遍認為是一種更為有效的振動試驗方法。多軸液壓振動試驗系統(tǒng)不僅可以實現(xiàn)多
2、個激勵點在單個或多個軸向上的振動試驗方式,同時,可以滿足大推力、大位移、低頻響的振動試驗要求。本文圍繞液壓振動試驗控制系統(tǒng)關鍵技術展開研究,重點研究了控制系統(tǒng)的相關控制算法,并將其應用于多軸液壓振動試驗系統(tǒng)的控制試驗中,取得較好的控制效果。
液壓振動試驗系統(tǒng)三參量伺服控制技術研究。伺服控制部分是液壓振動試驗系統(tǒng)控制的基本組成部分,是液壓振動試驗系統(tǒng)完成復雜振動控制功能的基礎。在對液壓振動試驗系統(tǒng)深入研究基礎上,針對液壓振動試驗
3、系統(tǒng)阻尼小、存在油柱共振峰等問題,研究設計了一種三參量伺服控制策略,實現(xiàn)對液壓振動試驗系統(tǒng)頻響特性的有效校正:(1)三參量反饋控制環(huán)節(jié)可以有效擴展系統(tǒng)的頻寬,提高系統(tǒng)的阻尼比;(2)三參量前饋控制環(huán)節(jié)通過消除試驗系統(tǒng)中距離虛軸較近的極點,實現(xiàn)系統(tǒng)頻寬的進一步擴展。在三參量伺服控制研究基礎上,重點研究了一種快速三參量控制參數(shù)整定方法,實現(xiàn)三參量伺服控制的快速參數(shù)整定。
多軸液壓振動試驗系統(tǒng)辨識方法研究。多軸液壓振動試驗系統(tǒng)是一個
4、多輸入多輸出振動試驗系統(tǒng),通過對系統(tǒng)時域建模方法與頻域建模方法進行對比研究,指出頻域建模方法由于不需要事先確定系統(tǒng)的具體結構,穩(wěn)定性好,更適合多輸入多輸出振動試驗系統(tǒng)的模型辨識。研究系統(tǒng)在存在干擾噪聲情況下,干擾噪聲對系統(tǒng)辨識效果的影響,指出系統(tǒng)在存在干擾噪聲的情況下,傳統(tǒng)的H1、H2、H3等頻響函數(shù)估計方法均是對系統(tǒng)的有偏估計,而Hv估計方法則是對試驗系統(tǒng)的無偏估計,相對于傳統(tǒng)的H1、H2、 H3估計方法,通過采用Hv估計方法,可以有
5、效抑制系統(tǒng)干擾噪聲對系統(tǒng)辨識過程的影響,提高對試驗系統(tǒng)的辨識精度。
多軸液壓振動試驗系統(tǒng)振動控制算法研究。在系統(tǒng)振動控制過程中,為實現(xiàn)對多軸液壓振動試驗系統(tǒng)的有效控制,消除干擾噪聲等非線性因素對系統(tǒng)控制的影響,重點研究了一種頻域X-濾波LMS自適應逆控制算法,并將其應用到多軸液壓振動試驗系統(tǒng)的功率譜復現(xiàn)和時域波形復現(xiàn)控制過程中,提出基于頻域X-濾波LMS自適應逆控制的系統(tǒng)功率譜復現(xiàn)和時域波形復現(xiàn)控制算法。同時,通過對沖擊振動試
6、驗的研究,為更加真實的模擬產(chǎn)品在沖擊試驗過程中可能承受的隨機信號,提出并實現(xiàn)一種基于頻域X-濾波LMS自適應逆控制算法的隨機沖擊控制策略。
控制系統(tǒng)實現(xiàn)及試驗。重點介紹了液壓振動試驗系統(tǒng)中液壓伺服控制器和多軸振動控制器的功能及硬件組成,并選用一套雙臺并激液壓振動試驗系統(tǒng)作為具體試驗對象,首先進行三參量伺服控制試驗,試驗結果表明:采用快速三參量控制參數(shù)整定算法可以實現(xiàn)對液壓振動試驗系統(tǒng)三參量伺服控制的快速參數(shù)整定,且控制參數(shù)對試
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