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其中狀態q包括負載擺角、臺車位置以及繩子長度,M和V表示向心-柯氏力矩陣,G是重力因子,U是控制量。考慮到臺車在運送負載過程中吊繩的長度保持不變,且在高空作業車系統被控狀態下,負載擺角很小,一些學者對上述模型進行了簡化,將被控對象模型在負載平衡點附近進行線性化,得到了簡化的橋式高空作業車模型。該模型就目前來講,理論比較成熟且分析簡便,控制系統設計相對容易,在開環控制以及一些閉環控制方法的研究中,獲得了廣泛的應用。但該方法通常適用于控制效果較好的情況下,即擺角控制在5度以內,當擺角較大時,近似誤差較大,系統的非線性也會隨之增強,上3述模型將不再能準確地反映出系統動態,以此模型設計的控制器控制效果也將大打折扣。 ,我們主要是做云南高空作業車出租 貴州高空作業車出租 四川高空作業車出租,昆明云梯車出租 油壓控制器是云梯車控制系統的核心,長期以來,云梯車油壓控制器市場一直被國外廠家獨占 J。國外的控制器不僅價格高昂,且在售后服務、產品應用靈活性等方面都有明顯的局限性,所以云梯車油壓控制器的國產化一直是國內云梯車廠商追逐的目標。該控制器能實現對云梯車動臂、吊籃、油門的控制以及對動臂和吊籃油缸壓力、油溫、水溫等狀態的監測報警。控制原理油壓控制器系統框架如圖1所示。該控制器以單片機為核心,在輸入部分設計了3個操縱桿和3個位移傳感器的接口,作為控制和反饋信號的輸入端;設計了4個壓力、溫度傳感器接口,進行狀態監測。在輸出部分設計了4個比例電磁鐵和1個油門電機接口。控制器自帶蜂鳴器。輸入輸出接口電路按照常用的操縱桿和傳感器的輸出信號進行設計,以便油壓控制器能夠與大多數常用的操縱桿和傳感器兼容 j。基于MCU和-II的云梯車油壓控制器,動臂操縱桿吊籃操縱桿油門操縱桿油溫傳感器水溫傳感器算契卜模擬硬件設計由原理圖可知,控制系統主要由單片機、電源、信號采集處理、輸出驅動、顯示、報警等模塊組成。下面將重點闡述部分關鍵模塊。信號采集與處理模塊因為云梯車動臂、吊籃操作桿的輸入信號有兩種規格,而單片機系統只能處理0—5 V的正電壓信號,所以信號在送入單片機之前需要先將其處理成0~5 V的正信號,并且要告訴單片機操縱桿的信號是正還是負,以便控制執行件的移動方向。信號的幅值處理和正負識別原理如所示。信號的幅值處理和正負識別:兩個電阻構成一個分壓器,當輸入電壓規格為一5~+5 V時,開關SW撥到下方;當輸入電壓為一10~+10 V時,開關SW撥到上方,經分壓器分壓后得到一5~+5 V電壓。當操縱桿的輸入為正電壓時,零電壓比較器1 A輸出飽和正電壓,二極管D2導通,經穩壓管7805后輸出基本為5 V電壓;R用于限流作用,再經10 kQ的上拉電阻R和5 V的電壓后輸出為穩定的+5 V電壓,此電壓作為高電平輸入單片機的P1.2口,外部輸入使P1.2口置“1”,表示此時操縱桿輸入的為正電壓信號。 肇慶云梯車,肇慶云梯車出租,肇慶云梯車租賃, 同時二極管D3導通,D4截止,信號直接進入多路模擬開關進行下一步處理。當操縱桿的輸入為負電壓時,零電壓比較器1 A輸出飽和負電壓,二極管D2截止,穩壓管7805輸出電壓為0,再經10 klq的上拉電阻和5 V的電壓后輸出仍為0 V,此時單片機的P1.2口為低電平,使P1.2口置,表示此時操縱桿輸入的為負電壓信號。同時二極管D3截止,IM導通,信號進入反相器反相后變為正電壓再進人多路模擬開關進行下一步處理。狀態監測模塊狀態監測模塊電路原理如圖3所示,其作用為周期性對發動機的油溫、水溫、動臂液壓缸的油壓、吊籃液壓缸的油壓4個量進行實時監測。當有一個量超過設定值時,系統中斷報警。4個狀態量經過多路模擬開關后依次進入比較器進行檢測。
云南云梯車,貴州云梯車出租、四川云梯車租賃,云梯車EPS系統助力特性曲線的確定由于事先確定的助力特性曲線往往難以兼顧所有的轉向工況,并且要想得到理想化的助力特性曲線是比較困難的,因此設計中通常綜合分析系統性能要求以設計出為貼近理想助力特性的助力特性曲線,應用于實際系統中時還需要通過反復試驗調試才能終確定本系統的助力特性曲線。通過分析以上三種典型助力特性曲線并與理想助力特性曲線對比可以發現,曲線型助力特性曲線為貼近理想助力特性曲線的要求,綜合了直線型和折線型助力的優點,實現連續、均勻助力。本課題結合以上三種助力特性曲線的優缺點,綜合考慮系統性能要求,采用曲線型助力特性作為云梯車EPS控制系統的助力特性曲線,使其助力特性盡量接近理想的助力特性,并且容易實現和方便調整。二次曲線部分其斜率隨轉向力矩的增大而增大,因為隨著轉向力矩的增大,地面的轉向阻力增加較快,所以轉向助力增加的速度也應相應加快,將此區域設計為系統“助力區”。而直線部分限制了一定車速下的大轉向助力力矩,設計為“飽和區“,以提高系統的性。本系統采用三點函數法確定其待定系數:首先,確定系統所需提供的轉向助力的上限,如車速為零時,轉向盤輸入扭矩大時EPS提供的助力值,詳細方法將在下文介紹;其次,確定曲線與X軸交點,即為系統開始助力點。此助力點扭矩通常取l~2N·m,因此本文取助力起始點為(1,O);第三,用目標車型的傳統HPS助力特性曲線上的一點作為車速為零的曲線上的第三點,由此即可確定車速為零時的助力特性曲線。曲線的第三點可根據“路感“要求而事先設定,然后根據臺架試驗所采集的試驗數據進行修正;第四,其它車速的曲線大轉向助力可根據系統的性要求和駕駛員經驗確定。EPS系統的大助力點可由以下方法求得:
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