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上海申思特自動化設(shè)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(fēng),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):1101
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德國Mahle馬勒兩位多通氣介質(zhì)電磁閥研究
兩位多通氣介質(zhì)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(shè)計zui為復(fù)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(zhì)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(zhì)電磁閥研究
電磁閥是一種常用的電磁電器,,對其電磁機構(gòu)的電磁場和溫度場進行分析,,對提高電磁閥各項性能指標(biāo)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(gòu)各部件功率損耗,,再由熱場仿真模型計算電磁機構(gòu)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(shè)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(xué)模型,,并在數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)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(yīng)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(jié)果表明電磁閥從斷電到*關(guān)閉所需時間(328.52 ms)遠(yuǎn)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(yuǎn)小于關(guān)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(guān)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(shè)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(xué)模型,并在數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)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(yīng)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(jié)果表明電磁閥從斷電到*關(guān)閉所需時間(328.52 ms)遠(yuǎn)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(yuǎn)小于關(guān)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(guān)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(zhì)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(jié)果的可靠性。 本論文進行了測控系統(tǒng)的設(shè)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(shù),、PLC控制技術(shù),、OPC技術(shù)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(jié)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(jié)果對系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)進行調(diào)整,,系統(tǒng)得到了優(yōu)化。
德國Mahle馬勒兩位多通氣介質(zhì)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(gòu)的電磁場和溫度場進行分析,對提高電磁閥各項性能指標(biāo)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(gòu)各部件功率損耗,,再由熱場仿真模型計算電磁機構(gòu)的溫度場分布,,通過實驗驗證了仿真模型的有效性。