上海申思特自動化設備有限公司
主營產(chǎn)品: 美國E E傳感器,美國E E減壓閥,意大利ATOS阿托斯油缸,丹麥GRAS麥克風,丹麥GRAS人工頭, ASCO電磁閥,IFM易福門傳感器 |
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更新時間:2016-11-11 10:53:04瀏覽次數(shù):990
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德國Mahle馬勒兩位多通氣介質電磁閥研究
兩位多通氣介質電磁閥試驗系統(tǒng)是這個項目中很重要的一部分,它測試的電磁閥種類zui多,包括兩位三通、兩位西通、兩位五通;系統(tǒng)設計zui為復雜,需要把多種測試系統(tǒng)融合到一套系統(tǒng)中。此試驗系統(tǒng)主要完成在兩位多通氣介質下電磁閥的動作試驗、密封試驗、泄漏試驗、耐壓試驗、Kv值試驗和壽命試驗。
德國Mahle馬勒兩位多通氣介質電磁閥研究
電磁閥是一種常用的電磁電器,對其電磁機構的電磁場和溫度場進行分析,對提高電磁閥各項性能指標很有幫助。提出了通過電磁熱耦合的方式計算交流電磁閥穩(wěn)定溫度的思路,建立了交流電磁閥三維有限元模型,由電磁場仿真計算得到電磁機構各部件功率損耗,再由熱場仿真模型計算電磁機構的溫度場分布,通過實驗驗證了仿真模型的有效性。同時,分析了匝數(shù)、線徑、磁軛厚度、包封層厚度、材料特性等參數(shù)對電磁閥溫度分布的影響,為電磁閥優(yōu)化設計提供了參考。對增壓系統(tǒng)管路中的電磁閥,建立了包含電磁力變化、閥芯機械運動和閥內(nèi)氣體流動等物理過程的數(shù)學模型,并在數(shù)學模型基礎上利用AMESim軟件建立了較為完整的仿真模型,得到了電磁閥動態(tài)響應特性以及閥芯位移、電磁力和出入口壓力等物理量的變化規(guī)律。結果表明電磁閥從斷電到*關閉所需時間(328.52 ms)遠大于從通電到*開啟所需時間(36.96 ms);主閥開啟時閥芯運動過程持續(xù)時間(0.48 ms)遠小于關閉時閥芯運動過程持續(xù)時間(10.28 ms);主閥閥芯在開啟和關閉時的運動過程中的位移變化規(guī)律接近線性。同時,分析了匝數(shù)、線徑、磁軛厚度、包封層厚度、材料特性等參數(shù)對電磁閥溫度分布的影響,為電磁閥優(yōu)化設計提供了參考。對增壓系統(tǒng)管路中的電磁閥,建立了包含電磁力變化、閥芯機械運動和閥內(nèi)氣體流動等物理過程的數(shù)學模型,并在數(shù)學模型基礎上利用AMESim軟件建立了較為完整的仿真模型,得到了電磁閥動態(tài)響應特性以及閥芯位移、電磁力和出入口壓力等物理量的變化規(guī)律。結果表明電磁閥從斷電到*關閉所需時間(328.52 ms)遠大于從通電到*開啟所需時間(36.96 ms);主閥開啟時閥芯運動過程持續(xù)時間(0.48 ms)遠小于關閉時閥芯運動過程持續(xù)時間(10.28 ms);主閥閥芯在開啟和關閉時的運動過程中的位移變化規(guī)律接近線性。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)影響電磁閥開閉過程的主要因素是電磁力和閥內(nèi)壓力的變化。
介質電磁閥試驗系統(tǒng)是典型的計算機測控系統(tǒng),它的研制成功將改變我國大部分電磁閥廠手動檢測的歷史,實現(xiàn)高精度、自動化的檢測過程,提高電磁閥的檢測效率,保證檢測結果的可靠性。 本論文進行了測控系統(tǒng)的設計,上位機為基于LabVIEW軟件的工業(yè)控制計算機,里面裝有數(shù)據(jù)采集卡,由它完成整個系統(tǒng)的規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集、以及與PLC的通訊;下位機采用可編程控制器,完成各個試驗項目中電磁閥動作順序的控制,上位機與下位機之間通過OPC進行通訊。主要研究了虛擬儀器技術、PLC控制技術、OPC技術及氣壓控制等。 本論文完成了具體試驗方法的研究;完成了包括研華工控機、NI-6224數(shù)據(jù)采集卡、Mahle公司CJl系列可編程控制器的測控系統(tǒng)的搭建;實現(xiàn)了Mahle可編程控制器的PLC程序控制、基于LABVIEW的數(shù)據(jù)采集和基于Mahle的OPC-SERVER的串行通信;對系統(tǒng)用AMEsim軟件進行了仿真;通過對仿真結果的比較,說明了在系統(tǒng)內(nèi)增加分汽缸的必要性;根據(jù)仿真結果對系統(tǒng)有關參數(shù)進行調整,系統(tǒng)得到了優(yōu)化。
德國Mahle馬勒兩位多通氣介質電磁閥研究
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)影響電磁閥開閉過程的主要因素是電磁力和閥內(nèi)壓力的變化。馬勒電磁閥是一種常用的電磁電器,對其電磁機構的電磁場和溫度場進行分析,對提高電磁閥各項性能指標很有幫助。提出了通過電磁熱耦合的方式計算交流電磁閥穩(wěn)定溫度的思路,建立了交流電磁閥三維有限元模型,由電磁場仿真計算得到電磁機構各部件功率損耗,再由熱場仿真模型計算電磁機構的溫度場分布,通過實驗驗證了仿真模型的有效性。