轮腿式运载平台调平系统设计

来源 :三峡大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wb2062182
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
轮腿式运载平台是一种利用轮腿复合运动方式通过非结构路面并具有自动调平功能的中小型工程机械。该平台主要面向水电建设施工、无人区农电网建设等工程行业。它能够帮助工作人员在坎坷道路上或山地间运送人员物资,或是为那些不具有自动调平功能却对工作地形有一定水平度要求的载负设备,在野外提供一个基础平台。由于本课题所设计的运载平台调平方式与常规设备的调平方式不同(油缸垂直向下伸出,直接与地面接触),如何确定合适的折叠支腿,将它的运动学模型与常规调平原理相结合,并能够较快的进行自动调平,是本文研究的主要问题。  本文在分析所要求的运载平台工作性能,结合现有常规调平原理,所设计的折叠支腿展开方向尽可能垂直向下;以折叠油缸受力最小为目标,以主要铰点之间的位置布置为变量,从结构的功能需求、给予连杆机构合理的布置空间为约束条件,对主要铰点布置进行了优化设计;确定主要结构参数,建立了油缸位移与折叠支腿展开方向在铅垂方向与水平方向位移之间的数学关系。对1/4液压调平系统,电液比例位置控制的非对称阀控非对称液压缸,建立数学模型,采用常规PID和模糊PID控制策略,在Simulnk中建立系统仿真模型,对比分析两种控制策略的控制效果。  研究结果表明,轮腿复合式折叠支腿,其结构受力合理,油缸负载平稳无冲击,折叠支腿伸展运动以垂直向下为主要运动方向,支腿最大摆动幅度仅为1.6°,能够结合现有调平原理进行调平控制。基于模糊PID控制策略的平台调平控制系统,在调平的速度、平稳性、响应快速准确性、抵抗外界干扰能力方面,强于传统PID控制。模糊PID控制算法应用于平台调平的控制系统是合理、可行的,对类似的阀控缸位置控制系统有重要的借鉴和参考价值。
其他文献
螺杆挤出机是塑料制品加工的主要设备,它的研究发展对提高挤出机加工质量有着重要意义。随着计算机技术和计算方法的发展,人们可以应用计算机对双螺杆流道内的流场进行模拟计算
2,2∶6,2"-三联吡啶和均三嗪类衍生物作为有机小分子在有机光电材料领域及配位化学领域都有着广泛的应用前景。  本论文以取代的苯甲醛和2-乙酰基吡啶为主要初始原料,合成了4-
近年来,科学技术的飞速发展,尤其是以计算机技术为代表的信息产业的发展,给传统的制造业带来了新的生机和活力,快速成型技术便是制造业技术全面更新换代这一大趋势中的典型代表,它
在机器人研究领域内,柔性机器人系统的复杂性更多地表现在:被控对象模型的不确定性;系统信息的模糊性;复杂的信息模式;高度非线性;输入信息(传感器)的多样化;计算复杂性和庞大的数据
病虫害一直是困扰林业发展的主要因素.传统的病虫害防治技术通常为喷洒大量的农药,不但治标不治本,还会对生态造成破坏.随着绿色生态理念的普及和我国可持续发展战略的深化,
全文以基于节点密度的连续体拓扑优化作为研究对象,主要讨论拓扑优化中具有高阶连续性的密度场的构造方法及中间密度节点的抑制方法,并将该方法应用于微结构优化中。首先,针对连续体拓扑优化中存在的棋盘格和网格依赖性问题,采用双线性插值函数,建立了基于节点密度的拓扑优化密度插值模型,构造了光滑的密度场,从而使设计区域的密度场函数具有C0连续性,在数学本质上抑制了棋盘格现象;然后提出了一种改进的敏度更新技术,通
生产车间作为制造企业的物化中心,它不仅是各种制造计划的具体执行者,也是各种制造信息的反馈者,更是大量制造实时信息的集散地;车间层的资源管理、网络协作水平、物流控制和信息
本文的研究目的是对制备的生物素偶联多西紫杉醇牛血清白蛋白纳米粒(DTX-BIO-BSANPs)进行特征描述,并通过体外和体内实验评估其抗肿瘤活性。采用反溶剂化法制备DTX-BIO-BSANPs。生理盐水复溶0、1、2、4和8 h后DTX-BIO-BSANPs粒径分别是166.9、160.3、159.0、176.1和184.8 nm,zeta电位分别为-29.97、-26.42、-38.58、-35
本文通过一步法制备了吡咯烷酮类离子液体,并以乙醇和乙酸制备乙酸乙酯为模型反应,考察了离子液体的酯化活性。实验表明:吡咯烷酮类离子液体作为酯化催化剂时有较高的活性,与浓硫酸催化活性相当,甚至更高。进而,通过离子液体循环再利用实验考察离子液体的稳定性,实验表明:吡咯烷酮类离子液体有较好的稳定性,其中N-乙基吡咯烷酮对甲苯磺酸稳定性最好,经循环使用30次后,活性仅下降13.58%,平均失活速率0.45%
随着汽车产业的不断进步,各种高科技技术也逐渐应用到了汽车工业中,以满足人们对汽车使用过程的各种新的要求,而汽车平顺性也日益成为汽车各项性能中被人们关注的重点之一。汽车