Глава 8 Моделирование гидравлических систем в matlab введение
Машиностроительная гидравлика является современной отраслью машиностроения. Но до настоящего времени процесс проектирования гидравлики на 99 % опирался на эксперимент, в большей степени это так остается и сегодня. Однако дальнейшее повышение качества проектирования при одновременном сокращении сроков и затрат возможно только при использовании современных технологий, компьютерной техники, программного обеспечения и компьютерного моделирования [3].
SimHydraulics - это отдельная библиотека пакета Simulink среды MATLAB, предназначенная для моделирования гидравлических систем.
SimHydraulics объединяет воедино функциональные возможности продуктов SimPowerSystems, SimMechanics и SimDrivline, позволяя разработчикам систем имитировать взаимосвязанную работу контроллеров и остального оборудования.
С помощью продукта SimHydraulics инженеры могут рассчитать давление и напор жидкости в системах, построенных на базе стандартных и нестандартных компонентов. Предлагаемые инструменты позволят смоделировать преобразование гидравлической энергии в крутящий момент, приводящий в действие различные механизмы, а также оценить эффект, вызванный открытием и закрытием клапанов. Для получения максимально точных результатов в состав SimHydraulics добавлена библиотека распространенных рабочих жидкостей. Таким образом, пакет SimHydraulics позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики различных гидравлических систем.
К достоинствам реализации моделирования гидравлических систем при помощи SimHydraulics в Simulink могут быть отнесены простота создания моделей, наглядность и высокая скорость вычислений при моделировании систем с большим числом элементов.
В отличие от большинства других блоков Simulink, которые выполняют математические действия или обрабатывают сигналы, блоки SimHydraulics представляют собой непосредственно элементы гидросистем или связи между ними. При этом набор стандартных блоков достаточно широк и позволяет моделировать практически любые гидравлические системы.
В современном машиностроении используются гидросистемы двух типов:
гидросистемы для подачи жидкости;
гидравлические приводы.
Для гидросистем, обеспечивающих подачу жидкости к потребителям, характерно отсутствие в них устройств, преобразующих энергию движения жидкости в механическую работу. К этим системам относятся: системы жидкостного охлаждения, системы пожаротушения, системы подачи топлива, смазки и другие. Такие гидросистемы, как правило, принадлежат к классу разомкнутых гидросистем, в которых движение жидкости обеспечивается за счет работы насоса.
Гидравлическим приводом называется совокупность устройств, предназначенная для передачи механической энергии и (или) преобразования движения посредством рабочей жидкости. Такие гидросистемы обычно относятся к классу замкнутых гидросистем.
В литературе также встречается термин «гидропередача», под которым понимается силовая часть гидропривода, включающая насос, гидродвигатель и соединительные трубопроводы с рабочей жидкостью.
Как правило, даже самый простейший гидравлический привод включает в себя:
– гидробак для хранения и охлаждения рабочей жидкости;
– насос для подачи рабочей жидкости из бака и создания давления в системе;
– различные клапаны (предохранительные, переливные, редукционные, обратные, гидрозамки и другие);
– исполнительный механизм (гидродвигатель, поворотный гидродвигатель или гидромотор);
– фильтр для очистки рабочей жидкости от твердых частиц;
– гидролинии, соединяющие элементы гидросистемы между собой.
Функции гидроприводов непрерывно расширяются, повышаются требования к их рабочим характеристикам, а следовательно, усложняются и конструкции, что вызывает увеличение сроков проектирования, экспериментальных исследований и доводочных испытаний. В связи с этим эффективным методом исследования рабочих процессов, статики и динамики гидросистем является использование систем автоматизированного моделирования и, в частности, программного продукта SimHydraulics.
Библиотека пакета SimHydraulics представляет собой набор блоков в виде графических пиктограмм с оригинальными названиями на английском языке. Для их просмотра, выбора и перетаскивания мышью в окно создаваемой Simulink-модели служит окно браузера библиотек Simulink (рис. 8.1).
Рис. 8.1. Окна браузера библиотек Simulink (Foundation Library – Hydraulic)
В MATLAB в библиотеку Foundation Library — Hydraulic входят четыре раздела:
Hydraulic Elements.
Hydraulic Sensor.
1.3. Hydraulic Sources.
1.4. Hydraulic Utilities.
А также библиотека SimHydraulics включает еще девять разделов (рис. 8.2):
Accumulators.
Hydraulic Cylinders
Hydraulic Utilities.
Local Hydraulic Resistances.
Orifices.
Orifices.
Pipelines.
Pumps and Motors
Valves
Рис. 8.2. Окна браузера библиотек Simulink (Sim Hydraulics)
- Математическое моделирование объектов и систем управления предисловие
- Введение
- Глава 1 определение и назначение моделирования
- 1.1. Общие определения
- Контрольные вопросы
- 1.2. Классификация методов моделирования по типу модели
- Контрольные вопросы
- 1.3. Математическое моделирование и математические модели
- Контрольные вопросы
- 1.4. Классификация методов математического моделирования применительно к этапу построения математической модели
- Контрольные вопросы
- 1.5. Классификация методов математического моделирования применительно к этапу исследования математической модели
- Контрольные вопросы
- 1.6. Характеристики математической модели
- Контрольные вопросы
- Глава 2 автоматизированное моделирование технических объектов
- Контрольные вопросы
- 2.1. Особенности современных систем автоматизированного моделирования
- Контрольные вопросы
- 2.2. Иерархическое проектирование и многоуровневое моделирование мехатронных систем
- Контрольные вопросы
- 2.3. Архитектура программ автоматизированного моделирования
- 2.3.1. Графический интерфейс программ математического моделирования динамических систем
- 2.3.2. Язык описания объекта, транслятор, система управления базами данных, монитор
- 2.3.3. Инструментальные средства моделирования (математическое ядро)
- Контрольные вопросы
- 2.4. Методы построения моделирующих программ
- 2.4.1. Структурное моделирование
- 2.4.2. Решатели для структурного и физического мультидоменного моделирования
- Контрольные вопросы
- Глава 3 пакеты визуального моделирования мехатронных систем
- 3.1. Классификация пакетов моделирования технических систем
- 3.2. Пакеты структурного моделирования
- 3.2.1. Пакет matlab/Simulink
- 3.2.2. Пакет VisSim
- 3.2.3. Пакет мвту
- 3.3. Пакеты физического мультидоменного моделирования
- 3.3.1. Пакет Modelica/Dymola
- 3.3.2. Пакет 20-sim
- 3.4. Пакеты среды matlab для моделирования мехатронных систем
- 3.4.1. Принципы моделирования механических систем в пакете SimMechanics
- 3.4.2. Пакет моделирования электрических систем
- 3.4.3. Пакет моделирования гибридных систем StateFlow
- 4. Моделирование объектов в пакетах matlab/Simulink
- 4.1. Моделирование, основные понятия и определения
- 4.2. Вопросы разработки моделей мехатронных систем
- 5. Пакет Simulink – виртуальная среда проектирования мехатронных систем
- 5.1.Общие вопросы создания моделей в пакете Simulink
- 5.1.1. Обозреватель разделов библиотеки пакета Simulink
- 5.1.2. Создание модели
- 5.1.3.Установка параметров расчета и его выполнение
- 5.1.4. Установка параметров обмена
- Установки параметров моделирования
- 5.1.5. Выполнение расчета.
- 5.2. Библиотеки пакета Simulink
- 5.2.1. Sources – источники сигналов
- 5.2.2. Sinks - приемники сигналов
- 5.2.3. Continuous – аналоговые (непрерывные) блоки
- 5.2.4. Discontinuities – нелинейные блоки
- 5.2.5. Discrete – дискретные блоки
- 5.2.6. Math – блоки математических операций
- 5.2.7. Signal Routing – библиотека маршрутизации сигналов
- 6. Динамика объектов управления
- 6.1. Математическое описание непрерывных объектов управления в мехатронных системах
- 6.3. Представление математического описания объектов управления мехатронных систем в пакете Simulink
- 6.4. Динамические характеристики объектов управления
- 6.5.. Динамические характеристики объектов управления
- Глава 7. Элементы устройств силовой электроники в пакете Sim Power System
- 7.1. Пакет расширения Sim Power System
- 7.1.1. Основные особенности создания моделей
- 7.1. Библиотека пакета Sim Power Systems 3
- 7.2. Electrical Sources - источники электрической энергии
- 7.3. Elements - электротехнические элементы
- 7.4. Power Electronics - устройства силовой электроники
- Measurements - измерительные и контрольные устройства
- 7.5. Powerlib Extras - расширенные библиотеки
- 7.6. Активные элементы силовых полупроводниковых преобразователей в пакете Sim Power System
- Идеальный источник постоянного напряжения
- Глава 8. Элементы устройств в пакете Simscape
- Глава 8 Моделирование гидравлических систем в matlab введение
- 8.1. Гидравлические источники
- Библиографический список