【摘 要】
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非对称液压缸同步控制系统在大型、重型工业设备中应用广泛,其同步性能和响应速度直接影响设备的稳定运行.为了进一步优化对称阀控非对称液压缸同步系统,对阀控非对称液压缸进行建模分析.基于非对称液压缸特性及负载变化范围大的特点,提出了模糊补偿控制方法来提高液压缸的响应速度;针对液压缸的同步问题,设计了交叉耦合的前馈补偿控制方式来缩小同步误差.利用AMESim搭建液压回路系统模型作为控制对象,并联合Simulink搭建控制系统进行仿真.仿真结果表明:相比于改进前,在负载不断变化且具有偏载的情况下,含双重补偿的同步控
【机 构】
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上海应用技术大学机械工程学院,上海201418;上海应用技术大学上海物理气相沉积(PVD)超硬涂层及装备工程技术研究中心,上海201418
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非对称液压缸同步控制系统在大型、重型工业设备中应用广泛,其同步性能和响应速度直接影响设备的稳定运行.为了进一步优化对称阀控非对称液压缸同步系统,对阀控非对称液压缸进行建模分析.基于非对称液压缸特性及负载变化范围大的特点,提出了模糊补偿控制方法来提高液压缸的响应速度;针对液压缸的同步问题,设计了交叉耦合的前馈补偿控制方式来缩小同步误差.利用AMESim搭建液压回路系统模型作为控制对象,并联合Simulink搭建控制系统进行仿真.仿真结果表明:相比于改进前,在负载不断变化且具有偏载的情况下,含双重补偿的同步控制可以明显减小液压同步系统的跟踪误差与同步误差.
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