履带车辆动静液复合转向系统特性研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
履带车辆转向性能的优劣对整车的性能及传动系统的寿命都有很大的影响,已成为当前车辆传动研究领域中的一个新的研究课题。动静液复合转向机构由于采用液压转向机构和液力偶合器共同工作,弥补了当前履带车辆广泛采用的纯静液转向机构在转向期间动力不足的缺陷,受到越来越多研究人员的重视。本文完成了动静液复合转向机构的静液系统和动液系统在转向过程中运动学和动力学分析。针对当前采用该机构的某型履带车辆在转向期间出现的压力波动问题设计了电液比例控制系统的解决方案,并利用所建立的动静液复合转向系统模型对该问题进行了分析、探讨。论文的主要研究内容如下:
     1、综述了履带车辆转向的特点,以及转向机构的发展历程和国内外的研究现状及发展趋势。
     2、采用传递函数解析法,在Matlab/Simulink环境下,对动静液复合转向的静液系统进行了动力学建模和仿真,建立了电液比例变量泵和定量马达组成的泵控马达容积调速系统。重点分析了液力偶合器在部分充液时的特性,总结归纳了液力偶合器常用的流量调节方式。
     3、将电液相似原理引入到液压系统的建模分析中。利用拓扑建模的思想和策略,采用simulink软件完成了对部分液压元件的建模仿真,完成了对泵控马达系统的建模分析。
     4、详细分析了转向过程中出现压力波动的原因,探讨了抑制压力波动的控制方法,并采用电液比例阀系统替代实车上采用的充油阀,以改善液力偶合器的充油量。利用所建立的模型,采用PID控制算法对转向过程进行了控制仿真,并采用遗传算法对PID控制器的参数进行优化,改善了液压系统的控制品质。
Turning performance of tracked vehicle, which has become a new research topic,has a great influence on the performance of the entire vehicle and the transmission system life. Hydrodynamic and hydrostatic steering system , composed of hydrostatic steering system and hydraulic coupling, has changed the power shortage condition when tracked vehicle with hydrostatic steering system is in the steering process. The kinematics and dynamics analysis of the steering system and a control system to inhibit pressure fluctuation were discussed in the thesis. The main research contents are as follows:
     1.Summarized the characteristics of tracked vehicle steering development course, domestic and foreign present research states and development trend of the steering devices.
     2.Transfer function method was used in modeling hydrodynamic and hydrostatic steering system. Model of pump-control-motor was built up. A detailed analysis of partially filled fluid coupling characteristics was carried on in this thesis.
     3.The principle of electro-hydraulic similarity was used in hydraulic system modeling. Models of hydraulic components were set up .Topological thinking and strategy was also carried on to complete the pump-control-motor system modeling and analysis.
     4.The reasons of pressure fluctuations were analysed . Electric-hydraulic proportional valve was utilized instead of oil-filled valve to inhibit pressure flutuations. A PID controller based on Genetic Algorithm was used in optimization process.
引文
[1]闫清东,张连第,赵毓芹.坦克构造与设计[M].北京:北京理工大学出版社,2007.
    [2]吴宗文,谭兵.军用履带车辆转向机构发展综述[J].机械工程师,2007.5:16-18.
    [3]Anh Tuan Le.Modeling and control of tracked vehicles[D].Australian Centre for Field Robotics,Department of Mechanical and Mecatronic Engineering.The University of Sydney.1999.
    [4]马彪.履带车辆综合传动特性的动态仿真研究[D].北京.北京理工大学.1999.
    [5]曹付义,周志立,贾鸿社.履带车辆转向机构的研究现状及发展趋势[J].河南科技大学学报:自然科学版,2003,28(2):89-92.
    [6]方志强,高连华,王红岩.履带车辆转向性能指标分析及实验研究[J].装甲兵工程学院学报.2005.19(4):47-50.
    [7]吕海杰,韩宏宇,芦磊.双流传动履带车辆转向运动学模型的建立[J].农机化研究,2008.3:225-227.
    [8]孙勇,李文哲.双流传动履带车辆转向机构的研究现状及发展趋势[J].农机化研究,2008.3:235-237
    [9]鲁连军,孙逢春,翟丽.基于MATLAB/SIMULINK电传动履带车辆转向性能仿真[J].兵工学报.2006.27(1):69-74.
    [10]汤久望,刘维平,刘德刚.电传动履带车辆系统建模及加速工况性能仿真[J].系统仿真学报.2006.18(5):1350-1352.
    [11]Ogorkiewicz R M.Electric transmission progress in Germany[J].Janes International Defense Review.1992.(2):153-154.
    [12]Ogorkiewicz R M.Electric trends with more torque,lessnoise[J].JanesInternational Defense Review.1996.(2):49-54.
    [13]Wong J Y.Dynamics of Tracked Vehicles[J].Vehicle System Dynandcs.1997.28(2):197-219.
    [14]任京,马彪,颜和顺.液压转向闭式回路动态仿真建模与分析[J].车辆与动力技术,2001.2:19-25.
    [15]姚寿文,孟宪波.基于虚拟样机技术的液压液力复合转向机构的优化匹配研究[J].工程机械:2007.38(7):49-53.
    [16]刘福胜.坦克静动液复合无级转向技术研究[J].兵工学报,坦克装甲车与发动机分册:1996.3:14-20.
    [17]刘修骥.车辆传动系统分析[M].北京:国防工业出版社,1998.
    [18]朱经昌,魏宸官,郑慕侨.车辆液力传动[M].北京:国防工业出版社.2004.
    [19]毕小平,王普凯.坦克动力-传动装置性能匹配与优化[M].北京:国防工业出版社,1998.
    [20]D.Rubinstein,R.Hitron.A detailed multi-body model for dynamic simulation of offroad tracked vehicles[J].Journal of Terramechanics.2004.41:163-173.
    [21]梁健.正独立式双流传动液压机械复合转向原理和分析[J].兵工学报.2006.27(5):769-774.
    [22]游四海,俞宁,李和言,郑长松.零差速式综合传动履带车辆的转向动态特性[J].重庆大学学报.2008.31(8):874-880.
    [23]马彪,李和言,孙宪林,柳秀导.履带车辆液压转向动态特性仿真分析和试验研究[A].第五届设备管理第八届设备润滑与液压学术会议论文集—《设备管理设备润滑与液压技术[C].2004.
    [24]宋起跃,苑士华,胡纪滨.集成式液压泵-马达系统功率平衡的试验研究[J].车辆与动力技术.2001.3:1-5.
    [25]李洪人.液压控制系统[M].北京:国防工业出版社.1981.
    [26]孙文质.液压控制系统[M].北京:机械工业出版社.1982.
    [27]彭增雄.液压泵控马达调速特性的研究[D].北京:北京理工大学.2006.
    [28]卢长耿.液压控制系统的分析与设计[M].北京:煤炭工业出版社.1991.
    [29]王芙蓉,罗绍新.泵控马达系统的复合控制[J].山东理工大学学报.2003.17(6):35-37.
    [30]黄琪.变转速泵控马达液压系统仿真分析[J].液压气动与密封.2005(2):23-25
    [31]匡海华,朱杉.基于Matlab/simulink的液压动力机构的建模与仿真[J].煤矿机械.2007.28(3):32-34.
    [32]李和言,马彪,周凯.静液驱动系统的液压闭锁能力研究[J].北京理工大学学报.2004.24(5):399-402.
    [33]陈雷.调速型液力偶合器智能化电液控制系统研究与开发[D].上海.上海交通大学.2007.
    [34]杨洋.调速型液力偶合器的特性分析[D].阜新.辽宁工程技术大学.2007.
    [35]王鑫.调速型液力偶合器双机驱动系统控技术研究[D].哈尔滨.哈尔滨工业大学.2006.
    [36]马文星.液力传动理论与设计[M].北京.化学工业出版社.2000.5.
    [37]杨乃乔,姜丽英.液力调速与节能[M].北京.国防工业出版社.2004.4.
    [38]程钢,刘维平,王红岩,王良曦.车辆液压操纵系统动态过程的测试与仿真[J].液压与气动.2004.8:65-68.
    [39]张世同,刘焱.双风扇独立调速在履带车辆上的应用[J].车辆与动力技术.2007.3:11-12,48.
    [40]夏焕文.风扇调速传动电控系统研究[J].车辆与动力技术.2003.1:22-26.
    [41]李成佳.电-液量模拟的应用事例[J].沈阳建筑工程学院学报.1987.2(3):289-297
    [42]李永堂,雷步芳,高雨茁.液压系统建模与仿真[M].北京:冶金工业出版社.2003.
    [43]蒋文斌,刘寿康,邹柏华.基于MATLAB/Simulink的液压马达低速稳定性仿真研究[J].矿冶工程.2008.28(1):94-96.
    [44]陈奎生.液压伺服系统的相似分析法研究[J].武汉钢铁学院学报.1994.17(3):282-290.
    [45]蔡廷文,王星,徐鑫.液压转向系统功率键合图模型的研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版).2007.12(1):75-76,86,96.
    [46]林涛,吴洪涛,赵强.基于MATLAB/SIMULINK的电液模拟仿真分析[J].机床与液压.2007.35(3):82,167-169.
    [47]李笑,陈振环,陈烘陶,黎松辉.盾构土压平衡电液模拟系统的研究[J].机床与液压.2006.(7):129-131.
    [48]蔡立.基于MATLAB的液压仿真系统的研究[D].南京.东南大学.2005.
    [49]蔡廷文.液压系统现代建模方法[M].北京:中国标准出版社.2002.
    [50]薛定宇,陈阳泉.基于Matlab/Simulink的系统仿真技术与应用[M].北京.清华大学出版社.2002.4.
    [51]刘昕晖,张杨.铰接式工程机械车辆转向振摆现象分析[J].机床与液压.2008.36(3):105-107.
    [52]Gianni Ferrtti,Roberto Girelli.Simulation Model for Predicting of the Ground Pressure Distribution under Tracked Vehicles[J].Journal of Terranmechanics.1993(30).
    [53]Shinji Nishimura,Tsugiharu Matsunaga.Analysis of response lag in hydraulic power steering system[J].JSAE Review.2000.21(1):41-46.
    [54]李世岩,高行方,赵剡.水履带车辆行驶速度波动分析[J].建筑机械.1994.3:21-25.
    [55]Ehlert W,Hug B,Schmid I C.Field measurements and analytical models as a basis of test stand simulation of the turning resistance of tracked vehicles[J].Journal of Terramechanics.1992.29(1):57-69.
    [56]Wyka DJ,Spoelstraa J,Klerka JH.Mathematical modeling of the interaction between a tracked vehicle and the terrain[J].Applied Mathematical Modelling.1996.20:836-846.
    [57]张利平等.液压气动技术速查手册[M].北京.化学工业出版社.2006
    [58]吴根茂,邱敏秀,王庆丰等.新编实用电液比例技术[M].杭州.浙江大学出版社.2006.
    [59]许益民.电液比例控制系统分析与设计[M].北京.机械工业出版社.2005.
    [60]赵刚.多功能路面清雪车电液比例阀控系统的模糊-PID控制[D].长春.吉林大学.2005
    [61]刘成峰.注塑机电液控制系统的建模及仿真研究[D].山西.太原理工大学.2003:
    [62]Matlab SimDriveline user's guide.
    [63]Dhir A.Analytical track models for ride dynamic simulation of tracked vehicles [J].Journal of Terramechanis.1994.31(2):107-145
    [64]冯建中.轻型汽车TCS电子油门及遗传PID算法的研究[D].长春.吉林大学.2005.
    [65]李瑞霞.智能PID整定方法的仿真与实验研究[J].太原.太原理工大学.2007.
    [66]曹刚.PID控制器参数整定方法及其应用研究[D].浙江.浙江大学.2004.
    [67]K S Tang,K F Man,S Kwong,Genetic algorithms and their applications[J],IEEE Signal Process.1999,13(6):22-37.
    [68]李敏强.遗传算法的基本理论与应用[M].北京.科学出版社.2002.
    [69]金涛涛.综合传动装置换挡品质优化研究[D].北京.北京交通大学.2008.
    [70]Lennart Ljung.System Identification-theory for the user(second edition)[M].Prentice Hall PTR.1999.
    [71]顾进超,宋强,孙逢春.车辆动力传动试验台机械测功器电液控制方案研究[J].车辆与动力技术.2004.2:46-49.
    [72]郭晓林,胡纪滨,苑士华.综合传动装置液压二次调节试验台的设计与试验研究[J].机床与液压.2005.8:139-136.
    [73]程军伟,高连华,王红岩,刘峰.履带车辆转向分析[J].兵工学报.2007.28(9):1110-1115.
    [74]程军伟,高连华,王红岩.基于打滑条件下的履带车辆转向分析[J].机械工程学报.2006.42(9):192-195.
    [75]吴峰.液压无级转向加载电液控制技术研究[D].北京.北京理工大学.2006.
    [76]宋海林.泵控马达静液驱动系统分析与研究[D].长春.吉林大学.2005.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700