气动张力控制系统的建模与仿真摘要:本文简单介绍了张力控制的相关知识及气动张力控制系统的组成及工作原理,并对张力控制系统的收卷控制部分进行了数学建模与仿真
建立了比例压力阀控缸开环系统的简化模型,采用PID控制方法,在Matlab仿真平台进行系统模型仿真,得到了系统仿真曲线
关键词:张力控制气动比例控制系统建模与仿真近年来,气动技术以其自身独特的传动方式和优点,如清洁、结构简单、气体来源充足和成本相对较低,已在工业自动化领域广泛应用
将气动技术应用于恒张力控制系统已成为一个重要研究领域,PID控制,现代控制理论,智能控制等都被应用到气动系统的控制中
但是气动控制系统,由于气体的可压缩性,阀口非线性及气缸摩擦力等因素的影响,导致了气动伺服系统的强非线性、固有频率低、刚度小、阻尼小等特点,要得到满意的控制伺服系统比较困难
要对气动伺服控制系统进行分析和研究,一般需要首先建立该控制系统的数学模型
本文通过介绍张力控制的相关知识及气动比例控制系统原理与组成,针对张力控制系统的收卷控制部分建立简单的比例压力阀控缸开环控制系统的数学模型,并在Matlab环境下进行了仿真
一、张力控制的基础知识张力控制,简单地说就是要控制物体在设备上输送时物体上相互拉长或绷紧的力
张力控制系统往往是张力传感器和张力控制器的一种系统集成,是一种实现恒张力或者锥度张力控制的自动控制系统,主要应用于造纸、纺织、薄膜、电线等轻工业中,其作用主要是实现辊间的同步,收卷和放卷的均匀控制
在带材或线材的收卷和放卷过程中,为保证生生产的质量和效率,保持恒定张力是很重要的
这种控制对机器的任何运行速度都必须保持有效,包括机器的加速、减速和匀速
即使在紧急停车情况下,也应有能力保证被分切物不破损
张力控制的稳定与否直接关系到分切产品的质量
若张力不足,原料在运行中产生漂移会出现分切复卷后成品纸起皱现象;若张力过大,原料又易被