摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.2 人造板多层压机研究与发展现状 | 第9-13页 |
1.2.1 人造板热压机的种类及特点 | 第9-11页 |
1.2.2 国内外研究与发展现状 | 第11-13页 |
1.3 课题研究目的和意义 | 第13页 |
1.4 研究主要内容 | 第13-15页 |
2 多层压机系统分析与液压伺服控制方案构建 | 第15-24页 |
2.1 人造板多层压机结构组成及功能 | 第15-16页 |
2.2 人造板热压工艺 | 第16-18页 |
2.2.1 人造板热压过程分析 | 第16-17页 |
2.2.2 热压系统压力对人造板质量的影响 | 第17-18页 |
2.3 多层压机液压系统结构组成及工作原理 | 第18-22页 |
2.3.1 多层压机液压系统结构组成及要求 | 第18-19页 |
2.3.2 BY1248 多层压机液压系统工作原理 | 第19-21页 |
2.3.3 BY1248 多层压机液压系统特点 | 第21-22页 |
2.4 多层压机液压伺服控制系统方案构建 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 多层压机液压伺服控制系统建模与仿真 | 第24-37页 |
3.1 多层压机液压伺服控制系统结构分析 | 第24-27页 |
3.1.1 阀控柱塞缸结构分析 | 第25-26页 |
3.1.2 伺服阀环节分析 | 第26-27页 |
3.1.3 伺服放大环节分析 | 第27页 |
3.1.4 检测反馈环节分析 | 第27页 |
3.2 多层压机液压伺服控制系统数学模型的建立 | 第27-32页 |
3.2.1 液压油的选用 | 第28页 |
3.2.2 伺服阀数学模型 | 第28页 |
3.2.3 阀控柱塞缸数学模型 | 第28-31页 |
3.2.4 多层压机液压伺服控制系统开环传递函数 | 第31-32页 |
3.3 多层压机液压伺服控制系统性能分析 | 第32-36页 |
3.3.1 多层压机液压伺服控制系统稳定性分析 | 第32-33页 |
3.3.2 多层压机液压伺服控制系统响应分析 | 第33-35页 |
3.3.3 多层压机液压伺服控制系统性能优化 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 多层压机液压伺服控制系统优化与仿真 | 第37-53页 |
4.1 多层压机液压伺服控制系统控制策略 | 第37-38页 |
4.1.1 PID控制 | 第37-38页 |
4.1.2 模糊PID控制理论 | 第38页 |
4.2 多层压机液压伺服控制系统控制策略选择 | 第38-39页 |
4.3 多层压机液压伺服控制系统模糊PID控制器设计 | 第39-45页 |
4.3.1 确定模糊控制器结构 | 第39页 |
4.3.2 模糊PID控制器模糊变量选取及变量模糊化 | 第39-40页 |
4.3.3 输入输出隶属度函数确定 | 第40-42页 |
4.3.4 模糊PID控制器模糊控制规则确定 | 第42-43页 |
4.3.5 模糊PID控制器模糊输出及解模糊 | 第43-45页 |
4.4 优化后多层压机液压伺服控制系统仿真与性能分析 | 第45-51页 |
4.4.1 优化后系统仿真模型建立 | 第45-46页 |
4.4.2 优化后系统性能分析 | 第46-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |