《液压与气动技术》课件第9章.pptx
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- 液压与气动技术 液压 气动 技术 课件
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1、第 9 章 液压伺服控制简介第 9 章 液压伺服控制简介9.1 9.1 液压伺服系统的工作原液压伺服系统的工作原理理9.2 9.2 液压伺服系统应用举液压伺服系统应用举例例本本章小章小结结思考与练习思考与练习第 9 章 液压伺服控制简介【学习任务学习任务】(1)了解液压伺服系统的工作原理和特点。(2)了解几种常用的液压伺服系统。液压伺服系统是在液压传动和自动控制理论的基础上建立起来的一种液压自动控制系统。液压伺服系统又称随机系统或跟踪系统,也是一种功率放大装置。在这种系统中,执行元件能以一定的精度自动地按照输入信号的变化规律动作。液压伺服系统除了具有液压传动的各种优点外,还有响应快、惯性小、系
2、统刚性大、伺服精度高等特点,所以得到广泛应用。第 9 章 液压伺服控制简介9.1 液压伺服系统的工作原理液压伺服系统的工作原理9.1.1 液压伺服控制原理液压伺服控制原理图 9.1 所示为一种简单的液压传动系统,当给阀芯输入位移 x i 时,滑阀移动一个开口量 x v,此时压力油进入无杆腔,推动缸体向右运动,即有一输出位移 x o。它与输入位移 x i大小无直接关系,而与液压缸的结构尺寸有关。第 9 章 液压伺服控制简介图 9.1 液压传动系统第 9 章 液压伺服控制简介若将上述滑阀和液压缸组合成一个整体,上述系统就变成了一个简单的液压伺服系统,如图 9.2 所示。如果控制滑阀处于中间位置而没
3、有信号输入,即 x i=0,阀芯凸肩正好堵住液压缸两个油口,缸体不动,系统的输出量 x o=0,负载停止不动,处于静止平衡状态。若给控制滑阀输入一个向右的位移 x i,阀芯偏离其中间位置,液压缸进出油路同时打开,阀相应开口量 x v=x i,压力油经过节流口进入液压缸的无杆腔,而液压缸有杆腔的油通过另一个节流口回油,液压缸产生一个向右的位移 x o,由于控制滑阀阀体和液压缸缸体连在一起,成为一个整体,随着输出量 x o的增加,滑阀的开口量 x v逐渐减小,当 x o增加到x i时,开口量 x v=0,油路关闭,液压缸停止运动,负载停止在一个新的平衡位置。如果继续给控制滑阀向右的输入信号 x i
4、,液压缸就会跟随这个信号继续向右运动。反之,若给控制滑阀输入一个向左位移的输入信号,则液压缸就会跟随这个信号向左运动。第 9 章 液压伺服控制简介图 9.2 液压伺服系统第 9 章 液压伺服控制简介由此可以看出,伺服系统与一般的液压传动系统不同,控制阀的阀体与液压缸的缸体实现刚性连接成为一个整体,因而,两者必然同步运动。滑阀移动多少距离,液压缸也移动多少距离;滑阀移动的速度快,液压缸移动速度也快;只要给控制滑阀以某一规律的输入信号,则执行元件就自动、准确地跟随控制滑阀运动。所以,只要有信号输入,使控制滑阀的阀芯与阀体产生相对位移,即所谓的位置误差,引起系统控制环节和执行环节的失调,产生系统误差
5、,使执行环节跟随输入信号产生相应的运动,反馈机构又力图消除误差。一旦输入信号停止,由于反馈作用,系统误差消除,液压系统在新的位置平衡,这就是液压伺服系统的工作原理。第 9 章 液压伺服控制简介在液压伺服系统中,一般称控制元件(控制滑阀)为控制环节或输入环节,加给控制元件的信号称为输入信号,输入信号的大小称为输入量。伺服液压缸产生的位移变化量称为输出量。液压伺服系统的基本工作原理可用图 9.3 所示的方框图表示。第 9 章 液压伺服控制简介图 9.3 液压伺服系统工作原理方框图第 9 章 液压伺服控制简介9.1.2 液压伺服控制系统的基本特点液压伺服控制系统的基本特点液压伺服控制系统的基本特点如
6、下:(1)液压伺服系统是一个自动位置跟随系统,输出量能够自动地跟随输入量的变化规律而发生变化。第 9 章 液压伺服控制简介(2)液压伺服系统是一个负反馈系统。当阀芯向右移动一定距离时,液压缸体随着向右移动,控制滑阀的阀体也一道向右运动,使滑阀阀芯和阀体的相对位置始终保持一段很小的距离。如果停止输入信号,阀芯与阀体的相对位置恢复到初始状态,使液压缸停止运动,这种作用称为负反馈。因为反馈是由于缸体和阀体的刚性连接而完成的。负反馈的结果,总是使输入信号变小以至于消除。如果没有负反馈,只要控制阀的控制口有一个输入位移,液压缸就以一定的速度运动,一直走完缸的全部行程为止。所以说反馈环节是液压伺服系统中必
7、不可少的组成部分。第 9 章 液压伺服控制简介(3)液压伺服系统是一个功率或力的放大系统。移动滑阀所需信号功率很小,而系统的输出功率是由液压缸的压力油的流量和压力决定的,可以很大,输出力比输入力大几百倍甚至数千倍。(4)液压伺服系统是一个误差系统。液压缸位移 x o和阀芯位移 x i 之间不存在偏差(即当控制滑阀处于零位)时,系统处于静止状态。由此可见,欲使系统有输出信号,首先必须保证控制滑阀具有一个开口量,即 x v=x i-x o 0。系统的输出信号和输入信号之间存在偏差是液压伺服系统工作的必要条件,也就是说没有误差,伺服系统就不工作而处于静止状态。第 9 章 液压伺服控制简介9.2 液压
8、伺服系统应用举例液压伺服系统应用举例在机械设备中广泛使用液压伺服系统,下面分别介绍车床液压仿形刀架、汽车转向液压助力器和机械手伸缩运动伺服系统,它们分别代表不同类型的液压伺服系统。第 9 章 液压伺服控制简介9.2.1 车床液压仿形刀架伺服系统车床液压仿形刀架伺服系统图 9.4 所示为车床液压仿形刀架的工作原理图。仿形刀架主要由伺服阀、液压缸和反馈机构三部分组成。液压仿形刀架倾斜安装在车床溜板 5 的上面,工作时随溜板纵向移动。样板 12 安装在床身后侧支架上固定不动。仿形刀架液压缸的活塞杆固定在刀架 3 的底座上,缸体 6、阀体 7 和刀架连成一体,可在刀架底座的导轨上沿液压缸轴向移动。滑阀
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