斜轴稳定平台运动系统设计

斜轴稳定平台运动系统设计

论文摘要

稳定平台系统是具有重要国防战略意义和经济价值的实物设备,其性能的优劣直接关系到雷达搜索目标的准确度。随着科技的不断发展,对船舶用稳定平台的性能要求不断提高。在此背景下,本文对基于“斜轴式”结构的稳定平台进行了结构设计、运动建模和运动学、速度、加速度分析,并对位置控制系统进行了研究,这种新颖形式的稳定平台系统对船载雷达扫描目标具有十分重要的现实意义。在对“并联式”、“十字轴式”和“斜轴式”的结构进行了分析比较之后,本文选用了“斜轴式”结构,控制系统采用了电流—速度—位置式的位置随动系统。随着电力电子技术的不断进步,使得无刷直流力矩电机的控制技术有了显著提高,并且在许多高性能伺服控制场合得到广泛的应用,从而为研制稳定平台提供了技术上的可行性。据此,本文提出了采用无刷直流力矩电机驱动的方案,并对斜轴稳定平台系统的进行了相关研究。通过对斜轴稳定平台系统技术要求进行分析,完成斜轴稳定平台系统总体设计。根据D-H参数法进行模型坐标系的建立及各个坐标系间的旋转变换矩阵的表示,在此基础上进行了运动学的分析,并对关节的操作空间、关节空间、速度和加速度以及首摇角进行了计算,从而验证了方案的可行性并为后期的控制系统研究提供了理论依据。建立了斜轴稳定平台位置控制系统的数学模型,为深入分析稳定平台控制系统性能奠定了基础。通过对电流环、速度环和位置环调节器的参数设计,研究了PID控制策略。在数学模型的基础上,分析了位置控制系统的稳定性,详细探讨了系统的稳态误差和静态误差对位置控制精度的影响。论文在数字PID控制方案的基础上,引入微分前馈和干扰补偿结构形成复合控制系统。充分利用反馈和前馈的优势,对稳定平台位置控制系统进行仿真研究。基于结构不变性原理分析了前馈调节器,并给出调节器的工程设计准则,为斜轴稳定平台控制系统设计提供了的理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 稳定平台概述
  • 1.1.1 开展稳定平台研究的背景及意义
  • 1.1.2 国内外发展现状
  • 1.2 稳定平台伺服控制技术介绍
  • 1.2.1 驱动方式选择
  • 1.2.2 控制电机的比较
  • 1.3 斜轴式结构理论的应用
  • 1.4 论文的主要研究工作
  • 第2章 斜轴稳定平台的设计
  • 2.1 引言
  • 2.2 技术指标
  • 2.3 稳定平台结构设计方案分析
  • 2.3.1 结构设计方案
  • 2.3.2 方案确定
  • 2.4 稳定平台控制系统方案设计
  • 2.4.1 位置控制系统的组成
  • 2.4.2 控制电机的选用
  • 2.4.3 电机驱动系统设计
  • 2.4.4 稳定平台测角元件与控制元件的选用
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 斜轴稳定平台运动学分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 运动学正解的矩阵表示和结果分析
  • 3.2.1 机械手的手部姿态和位姿的表示
  • 3.2.2 稳定平台结构模型的建立
  • 3.2.3 运动学正解
  • 3.2.4 操作空间
  • 3.3 运动学逆解的矩阵表示和结果分析
  • 3.3.1 运动学逆解
  • 3.3.2 关节空间
  • 3.4 稳定平台首摇角的计算
  • 3.4.1 平台首摇角表示
  • 3.4.2 平台首摇角计算
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 斜轴稳定平台速度和加速度分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 关节速度计算
  • 4.2.1 雅可比矩阵
  • 4.2.2 关节速度求解
  • 4.2.3 关节速度轨迹
  • 4.3 关节加速度计算
  • 4.3.1 关节加速度求解
  • 4.3.2 关节加速度轨迹
  • 4.4 关节速度的优化
  • 4.4.1 优化的理论基础
  • 4.4.2 速度优化
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 斜轴稳定平台控制系统建模与仿真
  • 5.1 引言
  • 5.2 斜轴稳定平台伺服系统数学模型的建立与分析
  • 5.2.1 无刷直流力矩电机的数学模型
  • 5.2.2 无刷直流力矩电机驱动器的数学模型
  • 5.2.3 光电码盘的数学模型
  • 5.2.4 电流和速度传感器的数学模型
  • 5.2.5 稳定平台位置控制系统数学模型的建立
  • 5.3 斜轴稳定平台控制策略的研究
  • 5.3.1 PID 调节器原理
  • 5.3.2 常用的数字PID 控制算法
  • 5.3.3 PID 调节器参数的整定
  • 5.4 伺服系统数学模型及参数整定
  • 5.4.1 电流环的分析及调节器设计
  • 5.4.2 速度环的分析及调节器设计
  • 5.4.3 位置环的分析及调节器设计
  • 5.4.4 位置控制系统的稳定性分析
  • 5.4.5 位置控制系统的精度分析
  • 5.5 斜轴稳定平台位置控制系统的仿真研究
  • 5.5.1 阶跃信号响应仿真
  • 5.5.2 斜坡信号响应仿真
  • 5.5.3 正弦信号响应仿真
  • 5.5.4 斜轴稳定平台系统正逆解验算仿真
  • 5.6 位置控制系统控制算法的改进
  • 5.6.1 PID 控制算法的改进
  • 5.6.2 复合控制策略的引用
  • 5.7 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].小学生也能解答的国考题[J]. 数学小灵通(3-4年级版) 2017(06)
    • [2].超声引导侧卧位斜轴面颈内静脉穿刺置管术在临床中的应用效果观察[J]. 医学理论与实践 2019(06)
    • [3].斜轴变形椭球高斯投影方法[J]. 测绘学报 2015(10)
    • [4].宏程序在矿用斜轴泵缸体加工中的应用[J]. 煤矿机械 2009(09)
    • [5].磁流变斜轴抛光及其路径控制[J]. 制造技术与机床 2009(11)
    • [6].斜轴面超声方法引导颈内静脉穿刺置管效果观察[J]. 上海医学 2016(08)
    • [7].斜轴墨卡托投影及其在航海中的应用[J]. 舰船电子工程 2019(12)
    • [8].顾及高程归化的斜轴墨卡托圆柱投影的应用研究[J]. 水利水电技术 2017(03)
    • [9].斜轴水泵安装工艺[J]. 河南水利与南水北调 2010(09)
    • [10].小口径非球面斜轴磨削及磁流变抛光组合加工工艺及装备技术研究[J]. 机械工程学报 2018(21)
    • [11].盐官泵站大型斜轴泵叶片开度调节装置改造简析[J]. 浙江水利科技 2010(02)
    • [12].斜轴墨卡托投影及其在高铁建设工程中的应用[J]. 工程勘察 2011(08)
    • [13].斜轴墨卡托圆柱投影及其在高速铁路控制网中的应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2016(04)
    • [14].四冲程汽油机缸内斜轴涡流研究[J]. 农业机械学报 2013(05)
    • [15].斜轴抛物线插值的改进算法与近似算法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2009(12)
    • [16].斜轴圆柱投影在高速铁路测量中的应用研究[J]. 矿山测量 2012(03)
    • [17].小口径非球面斜轴磨削的砂轮磨损及补偿研究[J]. 中国机械工程 2012(15)
    • [18].斜轴墨卡托投影方法在郑西客专中的应用研究[J]. 测绘信息与工程 2009(01)
    • [19].15°斜轴泵装置特性试验[J]. 排灌机械 2008(06)
    • [20].超声引导联合静脉留置针斜轴面在颈内静脉穿刺的临床应用[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2018(12)
    • [21].小儿超声引导下颈内静脉斜轴平面内穿剌的临床研究[J]. 江西医药 2018(12)
    • [22].斜轴墨卡托投影在地震勘探测量中的应用[J]. 物探装备 2015(05)
    • [23].张力减径机的传动机构分析[J]. 一重技术 2011(04)
    • [24].斜轴墨卡托投影模型及其应用分析[J]. 铁道勘察 2010(04)
    • [25].高精密复杂斜轴承孔加工工艺研究[J]. 装备制造技术 2019(12)
    • [26].斜轴墨卡托投影在东西走向高速铁路中的应用[J]. 地理空间信息 2013(04)
    • [27].倾斜轴空心矩形截面圆柱线圈互感计算[J]. 电工技术学报 2012(05)
    • [28].斜轴墨卡托投影在世界地图表达中的应用[J]. 测绘科学 2019(11)
    • [29].大型斜轴泵站流道结构商品混凝土温控防裂方法研究[J]. 浙江水利科技 2016(04)
    • [30].铁路工程控制网斜轴圆柱投影计算方法研究及软件研制[J]. 铁道勘察 2015(02)

    标签:;  ;  ;  ;  

    斜轴稳定平台运动系统设计
    下载Doc文档

    猜你喜欢