基于变绳长双摆模型的抓斗门座起重机吊重摆动控制研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yolandaguyu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
抓斗门座起重机广泛应用于港口和露天堆料场,在散货装卸中起着重要的作用,钢丝绳及抓斗摆动会严重影响其工作效率,因此对其进行吊重摆动控制显得尤为重要。本文以抓斗门座起重机吊重摆动系统为主要研究对象,考虑抓斗摆动和绳长变化建立其动力学模型,提出了一种基于双模态模型的改进ZV输入整形算法,对钢丝绳及抓斗摆动控制进行了MATLAB数值仿真以及ADAMS虚拟样机仿真验证,研究工作主要从以下几个方面展开:(1)基于抓斗的结构复杂性以及存在满载闭斗和空载开斗两种状态,考虑抓斗摆动和绳长变化建立了抓斗门座起重机吊重变绳长双摆系统动力学模型,通过拉格朗日分析力学的方法推导了系统的运动微分方程。(2)对系统微分方程进行了合理的简化,并分别求得变幅与起升工况、回转与起升工况下系统的固有频率和阻尼比,根据固有频率和阻尼比分别设计了变幅与起升工况、回转与起升工况的双模态ZV输入整形器。针对抓斗门座起重机复合运动工况时绳长和起升速度均随时间变化的特点,提出了一种改进等步长搜索算法,来快速求得等效绳长和等效起升速度,为基于双模态模型的改进ZV输入整形器设计打下了坚实的基础。(3)通过对某型号抓斗门座起重机复合工况的吊重摆动MATLAB数值仿真,综合比较了未整形、基于单模态模型的改进ZV输入整形和基于双模态模型的改进ZV输入整形三种模型的运行时间、钢丝绳及抓斗摆角,结果表明,基于双模态模型的改进ZV输入整形器控制钢丝绳及抓斗的最大残余摆角效果最好。分析了钢丝绳及抓斗最大残余摆角的参数敏感性,结果表明,钢丝绳及抓斗的最大残余摆角对回转角度较为敏感,对变幅位置和钢丝绳长度敏感性不高。(4)在ADAMS软件中建立了抓斗门座起重机虚拟样机模型,对提出的基于双模态模型的改进ZV算法在虚拟样机上进行了仿真验证,并与MATLAB仿真结果进行对比。结果表明,基于双模态模型的改进ZV输入整形算法在虚拟样机上对钢丝绳及抓斗最大残余摆角也起到了很好的抑制效果,并且与MATLAB仿真结果基本吻合。
其他文献
梯度功能材料由于其材料属性在空间上连续变化的特点,被广泛应用在航空航天领域中,尤其是航天飞行器的热防护材料上。在其服役的生命周期内,微裂纹的萌生和发展是影响梯度功能材料部件使用寿命的重要因素。传统的连续介质理论在处理裂纹扩展这类不连续问题上存在着一定的局限性,实验方法又过于耗时耗力,于是学者们把目光放在了数值模拟方法上。本文建立了一种适用于梯度功能材料分析的近场动力学键基模型,编写了相应的计算程序
学位
城市深隧排水系统是一种能够有效解决城市内涝和溢流污染的重要措施,深隧结构是城市深隧排水系统中的关键结构,具有投资大、耐腐蚀要求高、设计使用寿命长等基本特点。玻璃纤维增强塑料(Glass Fiber Reinforced Plastics,简称GFRP)管,作为一种轻质高强、耐腐蚀、使用寿命长且具有优良水力性能的复合材料管道,已成为国内外各类给排水管道工程中的主流管道之一。针对深隧结构的要求及GFR
学位
本文以碳纤维毡和环氧树脂为原材料研制了树脂基碳纤维智能层,并对其在平面应力状态下的力阻传感特性展开了研究。主要内容包括:试验研究树脂基碳纤维智能层在单轴和双轴加载下的力阻响应;以力阻理论为基础,建立平面应力状态下树脂基碳纤维智能层的力阻本构方程,并测定其中力阻敏感因子;从微观结构出发,结合DIGIMAT模拟计算,分析树脂基碳纤维智能层的力阻响应机理;最后结合ANSYS力电耦合有限元计算和DIC应变
学位
ZrC具有面心立方(FCC)的结构,其能广泛应用于航空航天、切削工具以及核反应堆涂层等领域,其中Zr和C原子分别占据晶格点和八面体间隙位。一方面,在使用过程中,因极端环境的影响,处于八面体间隙位的C原子会出现缺失,形成碳空位,影响ZrC的性能;另一方面,碳空位容易被环境中的其他原子(O、B等)占据,从而进一步改善ZrC的性能。本文通过第一性原理方法,从微观尺度分析了碳空位对ZrC的力学和热学性能的
学位
混凝土制品是建筑行业发展的一个重要方向,关于制品混凝土的研究和应用亦成为热点问题。相较于普通混凝土而言,采用蒸养等湿热养护工艺的制品混凝土虽然能够在早期获得较好的力学性能,但在加快水泥水化的同时也造成了混凝土内部的热损伤、水化产物不均匀及孔隙结构粗化等缺陷,影响制品混凝土的力学性能及耐久性。本文旨在针对制品混凝土脆性大、易开裂、韧性差的问题,研究了影响制品混凝土脆性、韧性的不同因素,并提出相关的减
学位
CRTS(China Railway Track System)II型板式无砟轨道作为我国应用最广泛的高速铁路轨道之一,长期在复杂环境影响及高速列车的荷载作用下,可能会产生各类位置不同,形式不一,程度不等的损伤。随着损伤的不断累积,将可能严重危害列车的行驶安全。在众多形式的损伤中,以水泥乳化沥青(CA)砂浆层出现的损伤最应引起重视。目前对于CRTS II型板式无砟轨道CA砂浆层损伤检测的方法,或是
学位
疲劳性能是碳纤维增强塑料(Carbon Fiber Reinforced Plastics,CFRP)的一项重要性能指标,在一定程度上决定了其在长期服役过程中的安全性和可靠性。CFRP在服役环境下的疲劳性能通常需要长期的、高成本的实验才能得到,并且其在服役环境下损伤机理研究不深入、微观结构损伤与性能退化关联性不清等问题依旧存在。为了可以通过快速、低成本的方法得到CFRP在不同温湿度环境下的疲劳性能
学位
将橡胶集料等体积替换部分天然骨料不仅可以改善混凝土材料自重大、脆性等缺点,而且能够将废弃物重新利用,为橡胶的处理增添了新的途径。但是随着橡胶掺量的增加,橡胶集料混凝土的抗压强度、抗折强度和弹性模量明显下降,这限制了橡胶集料混凝土在土木工程中的应用。受钢管混凝土组合构件的启发,将橡胶集料混凝土加入钢管内形成钢管橡胶集料混凝土组合构件,其强度和延性会得到明显提升。因橡胶集料混凝土与普通混凝土的力学性能
学位
超磁致伸缩作动器(GMA)是以超磁致伸缩材料(GMM)作为驱动元件的高度集成化的作动器,其性能影响因素多,理论分析复杂。受制于GMM的材料特性和现有作动器定内阻设计的影响,效率问题长期以来制约着高性能GMA的发展。本文提出一种作动器机械内阻抗连续可调机制及其效率提升方法,以超磁致伸缩材料(牌号Terfenol-D)为驱动元件,提出了一种GMA的设计方案,通过调控Terfenol-D的ΔE效应对作动
学位
Mg2Si1-xSnx基热电材料具有原料蕴藏丰富、价格低廉、无毒无污染等优点,是热电材料界广泛关注的一类中温区(500~900 K)热电材料。然而,该材料体系在实现商业化应用过程中仍然面临着一些问题和挑战,其中包括:由于Mg元素较大的反应活性和较高的饱和蒸气压导致的材料制备工艺复杂、耗时长的问题;Mg2Si1-xSnx材料断裂韧性和弯曲强度较低的问题。本论文针对上述两个问题,采用一次固相结合热压的
学位