品牌 | MOOG/美国穆格 | 应用领域 | 化工,能源,冶金,航天,汽车 |
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液压伺服系统设计步骤如下:
(1)明确系统的应用要求和用途,确定有关的技术指标,可靠性要求等;
(2)掌握负载的性质和控制对象的运动工况、计算与控制对象运动规律相关的参数:如惯性力、粘性力、弹性力负载等;计算运动部件的速度、加速度,画出速度、加速度图;
(3)掌握系统的工作环境:如环境温度、湿度、粉尘、冲击、振动等情况;
(4)阅读技术文件、掌握系统的技术指标,如功率、效率、精度(包括静态误差、稳态误差、总误差)、动态品质如稳定性(包括稳定裕度、相位稳定裕度)、动态响应品质(包括频宽、过程过渡时间、超调量等;
(5)确定控制方案:根据所选定的控制方案,拟定控制系统的整体结构,绘制控制系统的原理方框图;
(6)进行静态设计计算:根据系统要求和负载性质、运动工况、选择液压动力部件的结构形式和参数,主要包括系统压力、流量等,分析控制系统的工作循环状况,绘制系统的负载工况图;
(7)选择液压元件:根据系统的静态设计计算和匹配要求,选择伺服阀、比例阀、泵等有关元件和其它执行元件的类型;
(8)根据系统的工作状态和精度要求,初步确定系统的开环增益,选择检测元件、反馈元件、放大元件和其它元件;
(9)写出有关元件的运动方程和数学模型(传递函数);
(10)绘制系统的方框图,写出系统的开环和闭环频率特性;
(11)分析系统的稳定性、校核系统的频宽;
(12)通过仿真或计算分析系统的过渡状态,校核动态品质;
(13)误差的分析与计算(或估算):分析计算稳态误差,校核系统精度指标;
(14)修改设计:如果系统的精度或者动态品质不能满足使用要求,修改动力部件参数,或者采用校正方法,或者采用补偿方案,直至满足要求为止;
(15)选择液压源和辅助元件以及设备;
(16)模拟试验,必要时对以上设计进行修改或者调整,直至满足系统要求为止。
MOOG伺服阀常用型号:
MOOG伺服阀D661-4697C G15JOAA5VSX2HA
MOOG伺服阀D663-4705 L03HDBM6NSF2-0
MOOG伺服阀072-558A
MOOG伺服阀L05HXBOFNSF2-D664-2903E已由D664-L05HXBO6NSF2-A替代
MOOG伺服阀D661-4313C G35KOAA6VEA2HE
MOOG伺服阀D662-4106B D02HABF5VSD2-A
MOOG伺服阀D792-4036
MOOG伺服阀D661-4649 G75KOAA5NSM2HA
MOOG伺服阀D661-4444C G60J0AA6VSX2HA
MOOG伺服阀D662-Z4325N P02HXMM6NEX2-E
MOOG伺服阀D661-4389E G35HOCA5VSX2HA
MOOG伺服阀G631-3006B
MOOG伺服阀D661-4020B
MOOG伺服阀D663Z4305K P03JXNF6VSX2-A
MOOG伺服阀D661-4414C G45HOAA6NSM2HA
MOOG伺服阀D661-393D S30KOGMLNSA0
MOOG伺服阀D633-317B-R04KO1M0NSM2
MOOG伺服阀D661-4651 G35J0AA6VSX2HA
MOOG伺服阀D791-4046 S25JOQA6VSX2-B
MOOG伺服阀D691-074D
MOOG伺服阀G761-3033B
MOOG伺服阀D663-306K P03HAMFFVSB0
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