防摇控制实验系统的设计与控制方法的研究

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:viagra2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着工业及运输业的飞速发展,桥式起重机已被应用到生活的各个方面。起重机运输过程中出现的吊重摆动现象既对运输效率产生了严重影响,也对现场人员的安全造成了威胁。如今现场普遍使用的机械式防摇方法效果并不理想,为更好的研究起重机系统的防摇问题,本文设计了一套防摇控制实验系统,并对防摇控制算法展开研究。根据运输过程中起重机的运行特点,本文首先抽象出防摇实验系统的模型,接着采用拉格朗日方程对其进行数学建模,建立实验系统的数学模型,并依据系统的空间状态方程研究了系统的稳定性、能控性和能观性。在Simulink中对实验系统模型进行仿真研究,分析如何抑制吊重摇摆。在防摇控制算法的研究中,本文首先设计常规PID控制器、双闭环PID控制器和模糊自适应PID控制器对实验系统进行仿真分析。实验结果表明,常规和双闭环PID控制算法的效果基本可以满足控制系统要求,但对吊重参数变化敏感,摆角过大。模糊自适应PID控制器虽然对于摆角的控制有了较好的提升,但是实现时需要单独的模糊控制器,运算时间随精度提高而增加,对CPU要求较高。在现代最优控制理论中,LQR(Linear Quadratic Regulator)算法具有很好的抗干扰性和鲁棒性,并且在工程上易于实现,因此本文综合传统PID控制算法和现代LQR算法的优点设计了基于LQR-PID的防摇控制器,并采用单纯形法优化控制器参数。经仿真研究该算法响应曲线的动态性能与模糊自适应PID控制器相比较有了一定的提升,对减小吊重摆动具有更加良好的效果,验证了算法的合理性。最后,完成了防摇控制实验系统的硬件、软件设计,利用AS(Automation Studio)软件完成了组态界面的设计,以及LQR和LQR-PID两种控制算法的编程,通过PLC实现了对实验系统的防摇控制。实验结果表明,LQR-PID控制器具有良好的动态性能,较强的消摆能力,系统平均调节时间约为3s,位置误差小于1%,摆角小于10°。
其他文献
仿人机器人是形状和结构上类似于人的机器人,能够模仿人的相似行为,感知世界并做出类似人的反馈。仿人机器人和其他机器人相比,具有较高适应性和智能性,在未来生产生活中会起到不可替代的作用。可稳定行走是仿人机器人实现其他功用,发挥他的特点的前提。人类的双足步行样式在世界上生物圈是相对于其他生物比较完美的,使得生物个体代谢消耗较低。通过采集人体运动数据,观察分析得到人类的行态特点,对仿人机器人进行步态规划和
光子晶体光纤有着许多优异的性能特点,其中高双折射特性能够保持光纤的偏振态稳定,有着良好的发展前景,在近些年来受到了广泛的关注。光子晶体光纤参数可调、结构灵活可变,通过改变空气孔的对称结构和加入不对称因素例如椭圆或者其他材料如金属可以实现高双折射特性,并设计出许多性能良好的新型光纤偏振器件,将其应用到相干光通信、光纤陀螺、光纤传感器、可协调光纤激光器等方面,对工业制造技术以及光通信等领域的发展有着重
机器人抓取技术的研究一直是各界的热点问题,由最初的通过机器人示教编程来实现对固定位置及固定种类的工件进行抓取,到后来逐渐通过视觉系统来定位工件。传统的识别与抓取技术尤其是在工业中,主要通过机器视觉方式即通过相机能够获得工件图片之后运用图像处理技术来获得工件的轮廓尺寸,之后再得到工件法线与基准法线的偏转角以此来获得位姿。这种方式需要工件种类及形状固定,如果突然出现异形工件则系统可能会产生错误。而近年
国家对环境的重视程度已经上升到了战略层面,2014年11月12日,《中美气候变化联合声明》在北京签署,在报告指出,在2030年左右,中国二氧化碳减排量计划达到峰值。与此同时,随着中国消费者对于产品安全和职工对其工作环境等要求的提高,社会可持续发展的关注度也日益提升。因此本文选择可持续供应链采购-生产-运输集成优化问题作为研究对象,使用多目标优化方法对不确定环境下可持续供应链采购-生产-运输集成优化
由于化石燃料的加剧消耗和环境污染问题的加重,光伏产业成为目前发展最为迅速的一项产业。多晶硅电池作为硅基薄膜太阳能电池的种类之一,其制备成本低,光电转换效率高,兼具非晶硅与单晶硅电池的优势。铝诱导法晶化法是目前生产多晶硅最为常用的方法之一,因此在光伏电池产业中,针对铝诱导法的工艺以及过程机理进行研究具有着重要的意义。本文围绕铝诱导晶化法镀覆所需复合膜层结构衬底-Al-Al2O3-α-Si。与以往不同
随着高铁的不断发展,高铁运行安全问题也越来越受到人们的重视。轴承作为高铁的关键零部件之一,其健康程度直接关系到整个列车的运行安全,及时诊断出有故障的轴承并采取处理措施,对保证列车安全运行具有重要意义。现有高铁轴承故障诊断的研究多是通过对轴温相关数据的建模分析以达到故障监测与诊断的目的,传统的研究方法主要基于小样本数据,而近年来部分学者研究发现高铁海量的运行数据对高铁故障诊断有巨大的价值,通过对海量
螺栓连接是飞机上采用的主要连接方式之一,并且是飞机结构疲劳破坏的主要发生部位。干涉配合强化可以有效提高结构的疲劳寿命,而高锁螺栓则是通过与孔间产生干涉提高结构疲劳强度。所以,航空航天领域大量应用高锁螺栓进行连接。但是,在使用中发现高锁螺栓干涉连接存在使连接板产生凸瘤,不能应用于复合材料连接板等问题。为此,本文设计了新型高锁螺栓,并借助理论分析与有限元仿真相结合的方法,对新型高锁螺栓干涉安装及其影响
钛-氢体系很久之前就引起了人们的广泛注意,但是国内外的许多研究都只是聚焦于实验,针对钛-氢体系的理论研究很少,有关钛、钛氧化物与氢原子之间的相互作用仍然很不明确,也没有适用于钛储氢薄膜的动力学方程(用于表征吸放氢时间即寿命)。因此为了系统研究钛吸放氢机制、机理问题,钛氧化物阻碍钛吸放氢的机理问题以及推导出适用于钛储氢薄膜的动力学方程,论文利用基于密度泛函理论的相关理论研究方法,主要研究了钛吸放氢的
作为一种新型材料,负泊松比材料较传统材料具有更多特殊而优越的力学性能,如剪切模量大、断裂韧度高、吸能效率高、比强度和比刚度高等优点,使得该材料具有更广阔的应用前景。本文主要建立了随机负泊松比泡沫及其填充薄壁结构模型,并对其进行力学特性分析,利用有限元方法对设计的结构模型进行数值模拟分析,具体研究内容如下:(1)采用MATLAB和ANSYS/APDL参数化建模方法建立随机负泊松比多孔材料结构模型。研
多级真空干泵具有清洁度高、集成度高等优点,可根据不同抽气性能需求进行不同转子的组合,被广泛应用于化工、薄膜制造及半导体相关产业等,市场需求日益增长。为了适应不同工程需要,国内外各真空泵厂家及专家学者都对多级真空干泵进行了很多抽气原理及优化升级的研究,国外一些真空干泵大厂对多级真空干泵的研究起步早,其产品在我国的多级真空干泵市场中占据着十分大的份额,我国急需提高自主研发能力,本课题从模拟分析及实验测