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工程機械冷卻能力單片機控制系統(tǒng)

發(fā)布時間:2016-07-11 19:05

  本文關鍵詞:工程機械冷卻能力單片機控制系統(tǒng),由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


《山東農(nóng)業(yè)大學》 2005年

工程機械冷卻能力單片機控制系統(tǒng)

孟建  

【摘要】:本文設計了一種新型的冷卻系統(tǒng),它可以解決工程機械在施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)的發(fā)動機過熱和液壓傳動系統(tǒng)冷卻不足的問題。本文將工程機械原冷卻系統(tǒng)分成了發(fā)動機冷卻系統(tǒng)和液壓油冷卻系統(tǒng)兩個獨立的系統(tǒng),由單片機控制系統(tǒng)對它們進行控制。發(fā)動機冷卻系統(tǒng)采用液力方式驅(qū)動冷卻風扇,它單獨對發(fā)動機進行冷卻,風扇和水泵轉(zhuǎn)速由電磁比例溢流閥來調(diào)節(jié)。單片機控制系統(tǒng)可以根據(jù)冷卻液溫度調(diào)節(jié)液力驅(qū)動油路中電磁比例閥的溢流量,進而控制風扇和水泵轉(zhuǎn)速。在液壓油冷卻系統(tǒng)中,冷卻風扇采用直流電機驅(qū)動,單片機控制系統(tǒng)根據(jù)液壓油的溫度控制電機的工作狀態(tài)。兩個系統(tǒng)中的冷卻風扇驅(qū)動方式不同,且分別根據(jù)不同的冷卻要求,獨立工作。 本文主要論述了整個冷卻系統(tǒng)的工作原理以及單片機控制系統(tǒng)的設計。研究內(nèi)容主要是包括:整體設計方案的完善,單片機控制系統(tǒng)的硬件電路設計、軟件設計和抗干擾設計,單片機控制系統(tǒng)與電磁比例溢流閥的合理匹配等。單片機控制系統(tǒng)的硬件電路設計主要包括A/D轉(zhuǎn)換電路、D/A轉(zhuǎn)換電路和放大電路的設計等幾個部分。軟件設計采用的是模塊化程序設計方法,主要程序模塊包括溫度循環(huán)采樣模塊、數(shù)字濾波模塊、水溫控制程序模塊、油溫控制程序模塊、D/A轉(zhuǎn)換程序模塊,主程序模塊和T_0中斷程序模塊等。軟件設計力求簡潔,大量運用子程序,使程序具有易擴展、可修改移植的優(yōu)點。單片機控制系統(tǒng)的抗干擾設計主要包括硬件電路的抗干擾設計和軟件抗干擾設計。 總之本系統(tǒng)不僅可以有效解決工程機械發(fā)動機過熱和液壓油冷卻不足等問題,而且系統(tǒng)還具有安裝靈活、節(jié)省燃油、降低噪聲、體積小、功率低等優(yōu)點。將之推廣會獲得較大的經(jīng)濟效益。

【關鍵詞】:
【學位授予單位】:山東農(nóng)業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2005
【分類號】:TU60
【目錄】:

  • 摘要9-10
  • ABSTRACT10-12
  • 1 前言12-17
  • 1.1 當前工程機械冷卻系統(tǒng)存在的問題12-13
  • 1.2 國內(nèi)外的研究狀況13-14
  • 1.3 本課題的研究意義14-15
  • 1.4 研究內(nèi)容和技術要求15-16
  • 1.4.1 研究內(nèi)容15
  • 1.4.2 單片機控制電液混合驅(qū)動冷卻系統(tǒng)的技術要求15-16
  • 1.5 研究方法和技術路線16-17
  • 2 系統(tǒng)整體設計方案與完善17-21
  • 2.1 系統(tǒng)整體設計方案17-18
  • 2.2 單片機控制系統(tǒng)的設計方案18
  • 2.3 單片機控制系統(tǒng)實現(xiàn)的功能18-21
  • 2.3.1 單片機控制系統(tǒng)在發(fā)動機冷卻系統(tǒng)中實現(xiàn)的功能19-20
  • 2.3.2 單片機控制系統(tǒng)在液壓油冷卻系統(tǒng)中實現(xiàn)的功能20-21
  • 3 單片機控制系統(tǒng)的設計21-52
  • 3.1 單片機控制系統(tǒng)的硬件設計21-23
  • 3.1.1 溫度采樣元件的組成21
  • 3.1.2 溫度采樣元件的選擇21-23
  • 3.2 系統(tǒng)的硬件設計23-37
  • 3.2.1 單片機的選擇及其引腳功能23-27
  • 3.2.1.1 單片機的選擇23
  • 3.2.1.2 AT89C51的管腳功能23-26
  • 3.2.1.3 單片機的復位電路及時鐘電路26-27
  • 3.2.2 D/A轉(zhuǎn)換電路設計27-30
  • 3.2.2.1 DAC0832的主要技術指標27-28
  • 3.2.2.2 AT89C51和DAC0832的硬件接口電路28-30
  • 3.2.3 A/D轉(zhuǎn)換的原理及其接口電路設計30-35
  • 3.2.3.1 ADC0809的主要技術指標30-32
  • 3.2.2.2 ADC0809轉(zhuǎn)換原理和硬件接口電路32-33
  • 3.2.3.3 AT89C51與ADC0809連接電路33-35
  • 3.2.4 硬件電路的設計及實現(xiàn)功能35-37
  • 3.2.4.1 硬件電路的設計及說明35-37
  • 3.2.4.2 硬件電路實現(xiàn)的功能37
  • 3.3 單片機控制系統(tǒng)軟件設計37-47
  • 3.3.1 程序的總體設計及設計步驟37-38
  • 3.1.1 程序的總體設計37
  • 3.3.1.2 程序的設計步驟37-38
  • 3.3.2 程序地址空間分配38-39
  • 3.3.2.1 ROM地址的分配38
  • 3.3.2.2 RAM地址的分配38-39
  • 3.3.3 系統(tǒng)主要程序模塊39-45
  • 3.2.3.1 主程序模塊39-40
  • 3.2.3.2 中斷服務程序模塊40-43
  • 3.2.3.3 發(fā)動機冷卻液溫度采樣控制程序模塊43
  • 3.2.3.4 油溫采樣控制程序模塊43-44
  • 3.2.3.5 D/A轉(zhuǎn)換程序模塊44-45
  • 3.3.4 數(shù)字濾波模塊45-47
  • 3.4 系統(tǒng)的抗干擾設計47-52
  • 3.4.1 系統(tǒng)硬件的抗干擾設計47-50
  • 3.4.1.1 從選用元器件、電路板設計考慮48
  • 3.4.1.2 從時鐘電路的抗干擾方面考慮48-49
  • 3.4.1.3 從印刷線路板的合理設計與布局方面考慮49-50
  • 3.4.2 系統(tǒng)軟件的抗干擾設計50-52
  • 3.4.2.1 數(shù)字濾波技求50
  • 3.4.2.2 指令冗余50
  • 3.4.2.3 軟件陷阱50-51
  • 3.4.2.4 睡眠抗干擾51-52
  • 4. 液壓元件的選擇和液壓試驗臺的改進52-61
  • 4.1 主要液壓元件選型計算52-59
  • 4.1.1 原冷卻系統(tǒng)中水泵和風扇消耗功率及轉(zhuǎn)矩的確定52-56
  • 4.1.1.1 冷卻系統(tǒng)需要散熱量的計算52-53
  • 4.1.1.2 冷卻水的循環(huán)量及水泵消耗功率的計算53-54
  • 4.1.1.3 冷卻空氣需要量及風扇功率計算54-55
  • 4.1.1.4 計算原冷卻系統(tǒng)驅(qū)動水泵及風扇的轉(zhuǎn)矩55-56
  • 4.1.2 功率和轉(zhuǎn)矩修正56-57
  • 4.1.3 液壓馬達選型計算57
  • 4.1.4 液壓油泵的選型57-58
  • 4.1.5 電液比例閥的選型58-59
  • 4.1.6 直流電機的選型59
  • 4.2 液壓試驗臺的改進設計59-61
  • 5. 單片機控制系統(tǒng)在液壓試驗臺上的試驗結果與分析61-68
  • 5.1 一體化溫度變送器的性能測試61-62
  • 5.1.1 測試目的61
  • 5.1.2 試驗儀器61
  • 5.1.3 試驗步驟61-62
  • 5.1.4 誤差分析及結論62
  • 5.2 水溫與A/D轉(zhuǎn)換數(shù)值之間關系的測試62-63
  • 5.2.1 測試目的62
  • 5.2.2 試驗儀器62-63
  • 5.2.3 試驗步驟63
  • 5.2.4 試驗結果分析63
  • 5.3 單片機控制系統(tǒng)性能測試63-65
  • 5.3.1 試驗目的63
  • 5.3.2 試驗儀器63-64
  • 5.3.3 試驗步驟64-65
  • 5.3.4 試驗結果分析65
  • 5.4 調(diào)速性能測試65-68
  • 5.4.1 試驗目的65
  • 5.4.2 試驗儀器65
  • 5.4.3 試驗步驟65-66
  • 5.4.4 試驗結果分析66-68
  • 6. 結論與展望68-70
  • 6.1 結論68-69
  • 6.2 展望69-70
  • 參考文獻70-76
  • 致謝76-77
  • 攻讀學位期間發(fā)表論文77
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    本文編號:69092

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