基于消费流程优化的电液伺服技术改良.docx
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1、基于消费流程优化的电液伺服技术改良基于消费流程优化的电液伺服技术改良北京精细机电控制设备研究所汤力,胡宝滨,导语:为知足某型电液伺服系统的交付要求,针对该产品消费任务存在时间紧任务重的特点,开展了进步产品消费效率的技术研究。采用5W1H和ECRS方法对产品消费工序进展分析,优化了工艺公道安排产品消费流程。摘要:为知足某型电液的交付要求,针对该产品消费任务存在时间紧任务重的特点,开展了进步产品消费效率的技术研究。采用5W1H和ECRS方法对产品消费工序进展分析,优化了工艺公道安排产品消费流程,同时在确保产品质量的根底上,优化设计要求,进步了产品消费一次合格率,确保了产品按时交付。上述改良措施具有
2、较强的通用性,也能适用于同类伺服产品,具有较好的推广应用前景。0引言电动液压伺服在我国的研究开场于1970年左右。电动液压伺服的研究主要从两个方面展开:电动液压伺服配套根底元件的研究,包括伺服阀、液压缸、伺服电机、液压泵等;电动液压伺服控制算法与应用技术的研究。本世纪以来,电动液压伺服的研究无论是从系统还是从元件方面均获得了显著成果。某型电动液压伺服系统技术特点某型航天飞行器用闭式电动液压伺服系统是上层系统的执行机构,根据研制初期任务要求,在飞行器动力飞行段摆动大惯量-低载荷的燃气舵负载,实现发动机低工况推力矢量控制;在飞行器惯性飞行段及滑翔飞行段摆动小惯量-高载荷的空气舵负载,实现飞行器体高
3、工况空气动力控制;以此实现飞行器全程在大气层内长时间飞行时的两种复合姿态控制功用。其工作原理如图1所示,包括:伺服控制驱动器一台、电动液压动力能源一台和活塞式活塞式伺服作动器两台1。1电动液压动力能源;1.1变量柱塞泵;1.2直流无刷电机;1.3液压力传感器;1.4高压油滤;1.5可快卸充气嘴;1.6氦气蓄能器;1.7液压油箱;1.8低压平安阀;1.9高压平安阀;1.10单向阀;2活塞式伺服作动器;2.1喷嘴挡板伺服阀;2.2压差传感器;2.3线位移传感器;3伺服控制驱动器图1电动液压伺服系统工作状态原理该型电动液压伺服系统技术特点为:1双模姿控执行的伺服机构设计技术:综合采用总体参数优化设计
4、、动力控制元件适应性设计、控制策略优化设计等技术实现了上级对伺服机构的功能及性能要求。2高度紧凑构造设计技术:创造性地采用V型构造布置,一拖二设计即一套电动液压能源驱动两台伺服作动器;能源与作动器之间的液路连接采用板式连接桥型构造,取消了当时其他电液伺服机构所采用的液压软管,知足狭小环带安装要求。同时采用了互换性设计,每发飞行器采用两套伺服机构,此两套伺服机构完全一样,简化了伺服备份配置的压力;在伺服机构设计经过中,电动液压能源的设计保证了与两个作动器的安装接口完全一致,两个作动器与能源的机械、电气接口完全一致,可互换。3高比功率伺服机构功率匹配设计技术:根据实际使用需求特点,在优化包络任务全
5、部工况控制指令及负载力矩的适应才能根底上,使能源功率储藏与负载特性更恰当匹配,进步了伺服机构功率利用效率,将峰值功率及额定功率的比值由3倍提升到4倍,即采用1.5kW额定功率规模的伺服机构在较短时间内知足6kW较大规模的负载功率需求。4元件小型化设计技术:成功开发应用了新型电动机具有功率大2.5kW,较平均程度进步33.3%、功率质量比大0.56kW/kg,较平均程度进步40%、-50+250宽温域适应才能平均程度:-40+200、高真空适应才能0.0001Pa,较平均程度进步10倍、可靠性高可靠性指标由0.99996进步到0.99998等技术特点,是一型高比功率、高可靠、环境适应才能强的新型
6、永磁直流电动机2。成功开发应用的新型伺服阀具有静耗量低0.7L/min,较平均程度降低10%,动态高相频宽为70Hz,较平均程度进步40%,调试合格率高等特点装调合格率95%,较平均程度进步55%等技术特点,是一型构造紧凑、性能指标先进、环境温域适应才能强的新型双喷嘴-挡板伺服阀。基于消费流程的技术改良2.1伺服阀技术改良伺服阀是伺服系统的核心控制元件,在系统中起着电液转换和功率放大的作用,其性能直接影响系统的性能,是伺服系统中的关键元件。目前,某型喷嘴挡板伺服阀,产品一次交付合格率较低,仅到达30%左右,主要表现为静耗量偏大、压力增益低、高温卡滞、喷嘴体流量配对合格率低等问题。而且,壳体加工
7、周期较长,不利于批量消费。因此,需要研制一种新的喷嘴挡板伺服阀,通过构造及参数优化,以进步伺服阀一次交付合格率,知足批量消费。对于流量为15L/min的伺服阀而言,动态幅频指标要求大于70Hz,相频指标要求大于40Hz,而静耗量小于0.7L/min。影响静耗量的主要因素有喷嘴直径大小、阀芯阀套间隙等构造参数。动态响应的快慢主要取决于喷嘴直径大小、弹簧管刚度等综合因素。喷嘴直径越小,静耗量会越小,但动态响应越低。伺服阀的静耗量和动态响应是一对互相制约的性能指标。因此,也需要对动态响应和静耗量的影响因素进展分析。伺服阀的功能原理如图2所示3。其中,力矩马达包括衔铁组件、磁钢、导磁体和线圈;前置级液
8、压放大器为节流孔喷嘴挡板式构造;功率级液压放大器包括阀芯阀套。图2伺服阀功能原理图为解决目前伺服阀的相关问题,新研制的喷嘴挡板伺服阀采用较多的构造优化,如图3所示。1阀套;2壳体;3底座;4喷嘴体;5衔铁组件;6节流组件图3伺服阀构造示意图由图3可知,伺服阀的构造包括三局部,即力矩马达、前置级液压放大器和功率级液压放大器。综合考虑各种因素,对构造进展了优化设计:1)喷嘴体构造:喷嘴体采用分体式构造,工艺性好,有利于去除孔内毛刺。喷嘴堵塞时,可取出堵头进展清洗,易于调试、维修。2)节流组件构造:一般情况下,伺服阀的两个节流孔与油滤通过焊接连接在一起,形成节流组件。但是,高温焊接易引起配对的两个节
9、流孔流量特性发生不对称改变,导致焊接后的流量配对合格率大大降低。因此,节流组件采取分体式构造,即分为油滤组件和节流孔两局部。不仅进步了节流组件的合格率,也进步了机加工艺性。3阀套构造:阀套采取带密封圈的构造形式,可以吸收高温时阀套的变形,以解决阀芯的高温卡滞问题。同时,阀套的节流窗口为对称分布的二窗口。对于一样的节流窗口面积梯度,二窗口的方孔比四窗口的方孔的宽度多一倍。这样,易于去处节流边的毛刺,有利于进步节流窗口的平面度,以进步伺服阀的零位特性。4壳体构造:伺服阀的上、下壳体别离,安装喷嘴体的上壳体被称为底座。底座与壳体的别离,有利于调试前置级液压放大器的零位。而且,使底座、壳体可以采用不同
10、的材料成为可能。为降低消费本钱,壳体材料采用铝2A14。经过仿真软件Ansys分析4,在通油压力16MPa时,壳体的最大应力为122.7MPa,知足强度要求,如图4所示。这样,即可以降低壳体的重量,又易于加工,进而缩短伺服阀的制造周期,降低消费本钱。与相应的钢壳体相比,伺服阀的消费周期由13个月降低到6个月,可以较好地合适伺服阀的大批量消费。图4壳体的应力分布图2.2位移传感器技术改良该型位移传感器是两冗余的直线、接触式、带中心抽头的合成膜电位计,主要由骨架、电阻体、导电条、刷握和电刷等组成。在电阻体两端分别施加正负直流电源,同时在零位位置设置中心抽头即电源地,电刷在电阻体和导电条上滑动,实现
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- 关 键 词:
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