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Panasonic松下MSDA103A1A伺服系统制作用途
Panasonic松下MSDA103A1A伺服系统制作用途
产品价格:¥6699
上架日期:2023-05-08 16:11:06
产地:日本
发货地:浙江
供应数量:不限
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详细说明
    塑料挤出机的温度控制原理示意图
    1.加热和水冷却过程中非线性温度控制建模分析
    数学模型是一种抽象的模拟,它用符号、式子、程序、图形等数学语言刻划客观事物的本质属性与内
    在,是现实世界的简化而又本质的描述。数学模型的三个主要功能是:解释,判断与预测,也就是数
    学模型能用来解释某些客观现象及发生的原因。要对塑料挤出机加热和水冷却过程中非线性温度控制
    建模分析,首先将被控对象进行控制的过程从具体的应用中剥离出来,简化为被控对象如图2示的加热
    和水冷却密闭容器模型,使用数学语言对实际对象进行一些必要的简化和假设,为其建立一个合适的
    数学模型。
     简化的加热和水冷却密闭容器模型
    (1)系统被控对象壁厚的热量传递忽略不计。
    (2)系统被控对象渗透风忽略不计。
    假如不考虑执行机构的惯性和室温调节对象的传递滞后,根据能量守恒定律,单位时间内进入对象的
    能量减去单位时间内由对象流出的能量等于对象内能量蓄存量的变化率,其微分方程为:
    ΔQ = Chrr*(dT/dt)= Qe-Qc 式中:ΔQ — 密闭容器变化的热量(KJ/h);
    Chrr — 恒温室的热容(KJ/℃);
    T — 室内空气温度;
    Qe — 电加热注入的热量(KJ/h);

    Qc — 水制冷带走的热量(KJ/h);

    假如不考虑执行机构的惯性和室温调节对象的传递滞后,根据热平衡原理,感温元件热量平衡微分方
    程:
    q2 = C2*(dT2/dt)=α2* S2*(T1-T2)
    式中:C2 — 热电阻的热容 (KJ/℃);
    T2 — 热电阻温度(℃);
    q2 — 单位时间内空气传给热电阻的热量(KJ/h);
    α2 — 内空气与热电阻表面之间的换热系数(KJ/m2·h·℃);
    S2 — 热电阻的表面积(m2);
    T1 — 室内空气温度,回风温度(℃)。
    实际塑料挤出机加热和水冷却过程中,必须考虑执行机构的惯性和室温调节对象的传递滞后,加热和
    水冷却惯性环节因含有储能元件,以对突变的输入信号不能立即复现,其微分方程为
    dc(t)
    T———+ c(t) = r(t)
    dt
    式中:输入信号为r(t)
    输出信号为c(t)
    室温调节对象的传递滞后环节(又称延迟环节),其微分方程为
    c(t)= r(t - t)
    式中:t为滞后时间
    输入信号为r(t)
    输出信号为c(t
    如果想详细了解相关产品,可以我公司的技术工程师。徐工 ~
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