超高壓滅菌設(shè)備液壓同步控制回路分析及改進(jìn)
本文關(guān)鍵詞:超高壓滅菌設(shè)備液壓同步控制回路分析及改進(jìn)
更多相關(guān)文章: 超高壓滅菌設(shè)備 同步控制 液壓系統(tǒng) AMESim仿真
【摘要】:超高壓滅菌技術(shù)是未來滅菌技術(shù)的發(fā)展趨勢,該技術(shù)最關(guān)鍵的設(shè)備是超高壓滅菌設(shè)備。目前國內(nèi)外常見的食品加壓裝置由超高壓容器和加壓減壓系統(tǒng)兩大部分組成,超高壓容器是整個(gè)裝置的核心。該設(shè)備對容器的密封性要求比較高,密封結(jié)構(gòu)是整個(gè)設(shè)備的一個(gè)重要組成部分。在液壓缸推動堵頭移動的時(shí)候出現(xiàn)堵頭與卡口發(fā)生碰撞的現(xiàn)象,這對容器的密封性造成一定的影響,出現(xiàn)這種現(xiàn)象是多種原因形成的,例如設(shè)備的制造誤差問題、設(shè)備的堵頭與超高壓容器配合的問題,設(shè)備安裝不當(dāng)?shù)膯栴},推動堵頭移動的雙缸不同步等。設(shè)備的制造安裝問題可以通過提高制造精度、降低安裝誤差等措施來解決,本課題主要研究推動堵頭移動的液壓系統(tǒng),由于沒有同步控制環(huán)節(jié),使得推動堵頭移動的兩個(gè)液壓缸同步度比較低,這樣在堵頭進(jìn)入超高壓容器的過程中容易與容器卡口發(fā)生碰撞,容易與容器內(nèi)壁發(fā)生擠壓,對超高壓容器的密封性造成一定的影響。本文將對控制堵頭移動的液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行分析、建模、仿真、改進(jìn),在忽略設(shè)備的制造誤差、配合安裝等前提下,使推動堵頭移動的兩液壓缸實(shí)現(xiàn)良好而精確的同步控制。 本文對推動堵頭移動的液壓控制回路進(jìn)行了故障分析,經(jīng)過計(jì)算,排除了由于泵源提供的流量不足而導(dǎo)致系統(tǒng)故障產(chǎn)生的可能性。研究回路發(fā)現(xiàn)回路中沒有對雙缸進(jìn)行同步控制的環(huán)節(jié),針對這種現(xiàn)象提出了兩種解決方案,一是在推動堵頭移動的液壓回路中,加一個(gè)同步馬達(dá)的控制環(huán)節(jié),使其組成同步馬達(dá)同步回路;二是在推動堵頭移動的液壓回路中,加一個(gè)同步閥的控制環(huán)節(jié),使其組成同步閥同步回路;分別對原液壓系統(tǒng)和改進(jìn)后的液壓系統(tǒng)進(jìn)行AMESim建模仿真,對雙缸活塞桿的速度和位移的仿真圖進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)原液壓系統(tǒng)的回路同步度比較低,兩缸的最大位移差達(dá)到3mm;改進(jìn)后的回路,雙缸同步度都有所提高,但同步馬達(dá)同步回路中雙缸的最大位移差達(dá)到1mm,而同步閥同步回路中雙缸的位移曲線與速度曲線基本重合,實(shí)現(xiàn)了很好的雙缸同步,,經(jīng)分析得出結(jié)論,采用同步閥同步回路,能達(dá)到比較好的同步效果。 本文研究內(nèi)容屬于實(shí)際應(yīng)用型,對這個(gè)設(shè)備以后改進(jìn)推廣具有現(xiàn)實(shí)意義,也可以為相似同步控制系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)踐提供些許經(jīng)驗(yàn),具有現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)意義和理論研究上的學(xué)術(shù)意義。
【關(guān)鍵詞】:超高壓滅菌設(shè)備 同步控制 液壓系統(tǒng) AMESim仿真
【學(xué)位授予單位】:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TS203;TH137
【目錄】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 1 緒論8-18
- 1.1 課題的研究背景8-9
- 1.2 超高壓滅菌設(shè)備的概況9-14
- 1.2.1 超高壓殺菌原理9
- 1.2.2 超高壓殺菌技術(shù)工藝流程9-10
- 1.2.3 超高壓滅菌技術(shù)與傳統(tǒng)滅菌技術(shù)的比較10-11
- 1.2.4 超高壓滅菌設(shè)備的工作過程11-13
- 1.2.5 超高壓滅菌設(shè)備的機(jī)械設(shè)備組成13
- 1.2.6 超高壓滅菌設(shè)備特點(diǎn)簡介13-14
- 1.3 超高壓滅菌設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀14-15
- 1.3.1 國外發(fā)展現(xiàn)狀14
- 1.3.2 國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀14-15
- 1.4 課題的目的與意義15-16
- 1.5 本課題主要研究的內(nèi)容16-17
- 1.6 液壓回路的預(yù)期目標(biāo)17
- 1.7 本章小結(jié)17-18
- 2 超高壓滅菌設(shè)備液壓系統(tǒng)18-27
- 2.1 液壓缸同步技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀18
- 2.2 幾種常見的同步控制回路18-23
- 2.3 超高壓滅菌容器的液壓系統(tǒng)組成23
- 2.4 液壓系統(tǒng)技術(shù)性能23-24
- 2.5 堵頭液壓缸液壓系統(tǒng)分析24-25
- 2.6 同步控制回路故障分析25-27
- 2.7 針對同步回路的改進(jìn)措施27
- 2.8 本章小結(jié)27
- 3 同步回路的建模與仿真27-55
- 3.1 液壓仿真軟件AMESim介紹27-29
- 3.1.1 AMESim簡介27-28
- 3.1.2 AMESim的特點(diǎn)28-29
- 3.2 對原系統(tǒng)的AMESim建模仿真29-31
- 3.3 采用同步馬達(dá)回路的AMESim建模仿真31-33
- 3.4 采用同步閥回路的AMESim建模仿真33-53
- 3.4.1 分流集流閥簡介33-36
- 3.4.2 同步閥的性能36-43
- 3.4.3 靜態(tài)性能43
- 3.4.4 動態(tài)性能43
- 3.4.5 同步閥建模43-52
- 3.4.6 同步閥回路建模52-53
- 3.5 本章小結(jié)53-55
- 4 對超高壓滅菌設(shè)備的未來展望55-56
- 結(jié)論56-57
- 參考文獻(xiàn)57-61
- 在學(xué)研究成果61-62
- 致謝62
【參考文獻(xiàn)】
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本文編號:1086022
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