System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于液压油缸的冷却控制方法及系统技术方案_技高网

一种用于液压油缸的冷却控制方法及系统技术方案

技术编号:40552566 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-05 19:12
本发明专利技术公开了一种用于液压油缸的冷却控制方法,包括以下步骤:获取到液压油缸的实时温度数据;其中,实时温度数据包括液压油缸的环境温度和液压油缸的运行温度;基于实时温度数据,经计算得到温度表现值;温度表现值是将环境温度与运行温度做差值计算得到的;将得到的温度影响值TY与温度影响阈值进行比较,并对应生成温度表现信号;其中,温度表现信号包括温度稳定信号和温度不稳定信号;若温度影响值TY小于等于温度影响阈值时,则生成温度稳定信号;若温度影响值TY大于温度影响阈值时,则生成温度不稳定信号,本发明专利技术通过液压油缸的内外环境数据进行分析计算,对液压油缸的温度运行状态进行实时监测判断,保证液压油缸平稳运行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及液压油缸,具体涉及一种用于液压油缸的冷却控制方法及系统


技术介绍

1、中国专利cn115523204a公开了一种用于液压油缸的降温装置,包括液压油缸、冷却装置和降温结构,所述液压油缸包括缸体、活塞杆和活塞,所述缸体的外侧壁螺纹连接有液压油管,所述活塞杆通过所述活塞与所述缸体的内腔滑动连接;所述冷却装置包括制冷气机、主管、支管和电磁阀。本专利技术通过在缸体的外部外接一个冷却装置,冷却装置中的制冷气机和主管相配合使用能够对处于缸体内的液压油进行降温,活塞将缸体内分为两个腔室,因此将主管呈现螺旋状分布于两个腔室中,主管为环形结构,并与制冷气机连通,使得冷气沿着主管进行流动流至处于缸体内的管道中,进而实现直接对缸体内的液压油进行降温;

2、现有技术中,液压油缸在出现温度异常变化时,其冷却控制系统难以根据温度异常变化,进行实时冷却控制调节,保证其液压油缸正常运行。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种用于液压油缸的冷却控制方法及系统,解决以下技术问题:

2、现有技术中,液压油缸在出现温度异常变化时,其冷却控制系统难以根据温度异常变化,进行实时冷却控制调节,保证其液压油缸正常运行。

3、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:

4、一种用于液压油缸的冷却控制方法,包括以下步骤:

5、步骤1:获取到液压油缸的实时温度数据;

6、其中,实时温度数据包括液压油缸的环境温度和液压油缸的运行温度;

7、步骤2:基于实时温度数据,经计算得到温度表现值;

8、其中,温度表现值是将环境温度与运行温度做差值计算得到的;

9、步骤3:将得到的温度影响值ty与温度影响阈值进行比较,并对应生成温度表现信号;

10、其中,温度表现信号包括温度稳定信号和温度不稳定信号;

11、若温度影响值ty小于等于温度影响阈值时,则生成温度稳定信号;

12、若温度影响值ty大于温度影响阈值时,则生成温度不稳定信号。

13、作为本专利技术进一步的方案:还包括以下步骤:

14、步骤4:基于温度不稳定信号,获取到液压油缸的冷却数据,对液压油缸的冷却进行故障分析;

15、其中,冷却数据包括冷却液循环值、冷却液损耗值。

16、作为本专利技术进一步的方案:在步骤2中,获取到液压油缸的环境温度和液压油缸的运行温度,将液压油缸的环境温度与液压油缸的运行温度做差值计算并取绝对值,得到环运温差;

17、然后以运行时间为x轴,以环运温差为y轴,构建二维坐标系,将运行时间所对应的环运温差代入到二维坐标系中,并绘制得到时间-温差曲线;在二维坐标系中,预设一条对照水平线;

18、基于上述的对照水平线,获取到上温差增加值面积和下温差增加值面积,将上温差增加值面积和下温差增加值面积做差值计算,得到面积差值sc;

19、再基于对照水平线,获取到下降波长长度和上升波长长度,将下降波长长度和上升波长长度做差值计算,得到长度差值cc;

20、基于上述的对照水平线,获取到上折点个数和下折点个数,将上折点个数和下折点个数做差值计算,得到面积差值hc;

21、将得到的面积差值sc、长度差值cc和折点个数差值hc,代入到公式中,计算得到为温度影响值ty;其中,a1、a2、a3均为比例系数。

22、作为本专利技术进一步的方案:上温差增加值面积为:位于对照水平线上方且对照水平线与时间-温差曲线所围成的面积之和;

23、下温差增加值面积为:位于对照水平线上方且对照水平线与时间-温差曲线所围成的面积之和。

24、作为本专利技术进一步的方案:下降波长长度为:获取到时间-温差曲线,提取波峰点和波谷点,测量从相邻的波峰点和波谷点之间的距离长度,即相邻的波峰点到波谷点之间的距离;

25、上升波长长度为:获取到时间-温差曲线,提取波峰点和波谷点,测量从相邻的波谷点和波峰点之间的距离长度,即相邻的波峰点到波谷点之间的距离。

26、作为本专利技术进一步的方案:上折点个数为:位于对照水平线上方所有折点个数之和;下折点个数为:位于对照水平线下方所有折点个数之和。

27、作为本专利技术进一步的方案:在步骤4中,当得到温度不稳定信号时,获取到液压油缸的冷却液循环值zx、冷却液损耗值zh,通过公式计算冷却动力值zdl;其中,b1、b2均为比例系数;

28、将得到的冷却动力值zdl与冷却动力阈值进行比较;

29、若冷却动力值zdl大于等于冷却动力阈值,生成冷却液工作良好信号;

30、若冷却动力值zdl小于冷却动力阈值,生成冷却液工作差信号。

31、作为本专利技术进一步的方案:根据权利要求7所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,冷却液循环值zx的获取方式:

32、获取到冷却液从冷凝器进口的时间和冷却液从冷暖器出口的时间,将冷凝器进口的时间与冷却液从冷暖器出口的时间做差值计算,得到冷却液循环值zx;

33、冷却液损耗值zh的获取方式:

34、获取到冷却液从冷凝器进口的流量值和冷却液从冷暖器出口的流量值,将冷凝器进口的流量值与冷却液从冷暖器出口的流量值做差值计算,得到冷却液损耗值zh。

35、作为本专利技术进一步的方案:还包括以下步骤:

36、步骤5:当得到冷却液工作差信号,获取到温度影响值ty与温度影响阈值,并进行差值计算,得到温度偏值zpt,以及获取到冷却动力值zdl与冷却动力阈值,并进行差值计算,得到冷动偏值zpl;

37、通过公式pb=(1+c1*zpt+c2*zpl)*pd,计算得到冷却液泵的输出功率pb;其中,c1、c2均为比例系数。

38、一种用于液压油缸的冷却控制系统,包括:

39、采集模块:获取到液压油缸的实时温度数据;

40、分析模块:基于实时温度数据,经计算得到温度表现值;

41、判断模块:将得到的温度影响值ty与温度影响阈值进行比较,并对应生成温度表现信号;

42、故障模块:基于温度不稳定信号,获取到液压油缸的冷却数据,对液压油缸的冷却进行故障分析;

43、调控模块:基于冷却液工作差信号,对冷却液进行调控控制。

44、本专利技术的有益效果:

45、(1)本专利技术获取到液压油缸的实时温度数据,基于实时温度数据,经计算得到温度表现值,将得到的温度影响值ty与温度影响阈值进行比较,并对应生成温度表现信号,本专利技术实施例通过液压油缸的内外环境数据进行分析计算,对液压油缸的温度运行状态进行实时监测判断,保证液压油缸平稳运行;

46、(2)本专利技术基于温度不稳定信号,获取到液压油缸的冷却数据,对液压油缸的冷却进行故障分析,基于冷却液工作差信号,对冷却液进行调控控制,本专利技术实施例通过冷却液的动力数据对液压油缸的冷却本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,在步骤2中,获取到液压油缸的环境温度和液压油缸的运行温度,将液压油缸的环境温度与液压油缸的运行温度做差值计算并取绝对值,得到环运温差;

4.根据权利要求3所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,上温差增加值面积为:位于对照水平线上方且对照水平线与时间-温差曲线所围成的面积之和;

5.根据权利要求4所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,下降波长长度为:获取到时间-温差曲线,提取波峰点和波谷点,测量从相邻的波峰点和波谷点之间的距离长度,即相邻的波峰点到波谷点之间的距离;

6.根据权利要求5所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,上折点个数为:位于对照水平线上方所有折点个数之和;下折点个数为:位于对照水平线下方所有折点个数之和。

7.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,在步骤4中,当得到温度不稳定信号时,获取到液压油缸的冷却液循环值ZX、冷却液损耗值ZH,通过公式计算冷却动力值ZDL;其中,b1、b2均为比例系数;

8.根据权利要求7所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,冷却液循环值ZX的获取方式:

9.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:

10.一种用于液压油缸的冷却控制系统,其特征在于,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,在步骤2中,获取到液压油缸的环境温度和液压油缸的运行温度,将液压油缸的环境温度与液压油缸的运行温度做差值计算并取绝对值,得到环运温差;

4.根据权利要求3所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,上温差增加值面积为:位于对照水平线上方且对照水平线与时间-温差曲线所围成的面积之和;

5.根据权利要求4所述的一种用于液压油缸的冷却控制方法,其特征在于,下降波长长度为:获取到时间-温差曲线,提取波峰点和波谷点,测量从相邻的波峰点和波谷点之间的距离长度,...

【专利技术属性】
技术研发人员:张道忠潘德平赵玉扣张小兵
申请(专利权)人:扬州市江都永恒气动液压有限公司
类型:发明
国别省市:

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