液压控制系统习题

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1、第2章1.答:本题为求实际零开口四边滑阀的零位静态特性系数流量∵10号航空液压油的运动粘度,密度面积梯度m∴流量系数2.答:本题为求实际正开口四边滑阀的特性系数3答:零开口四边滑阀在工作时,有两个串联的阀口同时起作用,每个阀口的压降总的稳态液动力为空载时pL=0,稳态液动力最大4.答:零开口四边滑阀的零位流量增益由此式求得该阀的面积梯度W得到梯度后可以求出滑阀直径全周开口阀有流量饱和的问题,据流量不产生饱和的条件求得阀的最大开口量5.答:双喷嘴挡板阀零位泄漏量qc和DN、xf0的关系(1)双喷嘴挡板阀在零位时通过固定节流口和喷嘴处流出的流量相等,固定节流口的

2、流量公式从上式可以求得固定节流口的直径根据喷嘴挡板阀的设计因此可以求得喷嘴的直径根据(1)式可求出xf0所以第3章1.解:阀控液压马达的三个基本方程的拉氏变换式对于纯惯性负载,。消去中间变量得传递函数根据已知条件=2.3786×10-122.3.解:(1)变量泵流量的增量方程式中—变量泵的排量;—变量泵的总泄漏系数,(2)马达流量的增量方程式中—液压马达总泄漏系数(3)力平衡方程的拉氏变换(4)消去中间变量当负载为纯惯性负载时4.解:根据负载最佳匹配原则,在阀的最大功率点有负载惯性轨迹根据椭圆方程的最大极值点为,该点为参数时得到,系统的最大功率点在阀的最大功

3、率点,根据可以计算出15274(N)由力求出的=1.6971(m/s)5.解:马达的惯性力矩为负载轨迹方程为联立上述两式根据题4知令令得:因的最大值为1所以第4章1.阀可以看作零开口四边滑阀因此可求得阀的流量系数kq前向通道传递函数当时求上式的幅值,大小为代入数值2.如图所示机液伺服系统,阀的流量增益为,流量-压力系数,活塞面积,活塞杆与负载连接刚度,负载质量,总压缩容积,油的体积弹性模量,阀的输入位移,活塞输出位移,求系统的稳定条件。xixvxpl1l2p0psKsxLmL解:滑阀的流量(1)液压缸流量方程(2)油缸力平衡方程(3)负载力平衡方程:(4)联

4、立(1)(2)(3)(4)得(5)由(4)推得(6)由(3)(4)推得(7)将(6)代入(7)后再代入(5)其中连接结构固有频率液压固有频率综合阻尼比综合谐振频率因此可以求得活塞位移对阀芯位移的传递函数该系统为一半闭环系统,反馈从活塞输出端引出,方块图如下图所示KiKfxixpxL其中令系统的闭环传递函数根据劳斯判据,对于特征方程式为三阶的系统,它的稳定条件是特征方程的系数全部为正值,而且还必须在本题中代入数据计算得系统稳定的条件:第5章3.力反馈伺服阀的频宽定义为式中XV0是频率甚低时的阀芯峰值位移根据阀芯直径d=0.005m可知根据流量和压力可求得阀芯的

5、最大位移如果则4.解:力反馈两级伺服阀衔铁挡板组件的运动方程为在稳态时s=0由第3题知阀芯位移0.7392(N·m/A)5.解:根据阀的零位泄漏流量可求得固定节流器和喷嘴口的参数。电液伺服阀有两个支路,一个支路流量为额定流量的2%,节流口直径已知喷嘴挡板的零位距离取喷嘴孔与固定节流孔的液导比,取根据额定流量和额定压力可求得阀芯最大位移阀的位移增益当电液伺服阀输入控制电流为0.1mA时阀芯位移挡板位移伺服阀芯在下的输出流量因此液压缸可获得的在最大功率点的速度最大输出力在最大功率点,即时第6章1.如图所示电液位置伺服系统,已知:,,,,求1)系统临界稳定状态时的

6、放大器增益为多少?2)幅值裕量为6dB时的为多少?3)系统作等速运动时的位置误差为多少?伺服阀零漂时引起的静差为多少?KaKfUrXpn解:系统开环传递函数1)系统临界稳定时,幅值大小≤0即代入数据2)幅值裕量为6dB时,代入数据求得3)系统开环放大系数取系统跟随误差零漂引起的误差2.有一稳定的电液位置伺服系统,其速度放大系数,为了保证稳态精度的要求需将速度放大系数提高到,求滞后校正网络的传递函数。解:电液位置伺服系统是Ⅰ型系统,特点是增益裕量不足,相位裕量有余,因此常采用滞后校正降低系统高频段增益或通过提高低频段增益减小系统的稳态误差。根据校正前后增益可求

7、得滞后超前比由于选择转折频率,为了减小滞后网络对穿越频率处相位滞后的影响应使低于的1到10倍频程,取,令根据定义,滞后校正环节的传递函数为3.有一振动台,其方块图如图所示。已知系统参数为:,,,,,求1)不加加速度反馈校正时的系统增益裕量和闭环频宽。2)将系统开环阻尼比提高到时的加速度反馈系数和系统增益裕量和闭环频宽。KaKfas2UrXpKf解:1)系统的开环传递函数增益裕量闭环传递函数(1)式中这是个三阶系统,可以将分母分解(2)令(1)(2)式分母相等(3)代入数据闭环频宽为482)加速度反馈闭环传递函数令,阻尼比变为即,代入数据=0.0036可见加速

8、度反馈改变系统阻尼比。由于幅值与阻尼比相关,因此增益

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