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1)  Pneumatic servo loading system
气动伺服加载系统
1.
A pneumatic servo loading system is proposed and a specially designed pneumatic digital servo valve is introduced in the system for the purpose of precise control.
为了达到这一要求,提出了气动伺服加载系统并引入特殊设计的气动数字伺服阀。
2)  electric powered servo load system
电动伺服加载系统
1.
This thesis analyses and studies the electric powered servo load system deeper based on the load syste.
本论文就是基于某小型无人飞机起落架伺服加载系统的预研项目,对电动伺服加载系统作了较深入的分析和研究,提出了一些有效的控制方法。
3)  Pneumatic Servo System
气动伺服系统
1.
Research on the synchro position control test-bed of pneumatic servo system;
气动伺服系统同步控制实验台的研究
2.
The Research on Fuzzy Neural Synchro Control of Pneumatic Force for Pneumatic Servo System;
气动伺服系统的模糊神经网络力同步控制研究
3.
Aerial pneumatic servo system based on modified feedback linearization control;
基于反馈线性化控制的航空气动伺服系统
4)  electro hydraulic servo loading system
电液伺服加载系统
1.
The electro hydraulic servo loading system of pumping unit is a kind of position disturbance servo loading system, and there are nonlinear uncertain factors and position disturbance in it.
抽油机电液伺服加载系统是一种位置扰动型的施力系统 ,存在着非线性、不确定因素及由于位置扰动引起的多余力 ,传统的控制方法不能达到理想的效果 。
2.
Some main problems in modelling the electro hydraulic servo loading system are discussed, and an example is given to illustrate the modelling procedure and display the results for a practical system.
讨论了电液伺服加载系统数学模型建立过程中的主要问题,结合正在使用中的一个被动式电液伺服气动力加载系统,给出了采用最小二乘法建立其数学模型的过程和结果,并从数学上证明了所建模型与被加载对象无关。
5)  electro-hydraulic servo loading system
电液伺服加载系统
1.
Aiming at the problems as the nonlinear factors and the position disturbance in the electro-hydraulic servo loading system of pumping unit,the conventional control method can t attain perfect effect.
抽油机电液伺服加载系统存在非线性和位置扰动引起的准确度问题,传统的控制方法不能达到理想的效果。
6)  electrohydraulic servo harmony loading system
电液伺服协调加载系统
补充资料:气动伺服系统
      以高压气体作为驱动源的伺服系统。气动伺服系统的组成形式同一般伺服系统没有区别,它的各个环节不一定全是气动的,但执行机构一定是气动的。在气动伺服系统中,执行机构一般常采用活塞式气缸。气动装置的结构比较简单,性能稳定可靠,且具有良好的防火防爆性能,广泛应用于冶金、煤气、石油化工等各种过程控制系统。在过程控制系统中,由气动执行机构和调节阀结合组成的气动调气阀,是工业上使用较多的一种调节阀。但是,由于气体的可压缩性,气动伺服系统的伺服刚度常比液压伺服系统低得多。在地面设备中?爸糜τ煤芄悖欧低持饕糜诜尚锌刂啤?刂频嫉僮髅娴钠欧低车钠逖沽σ话悴捎? 5兆帕(约50个大气压),其气缸可以做得很小。但储气瓶的重量限制了功率,因此这种气动伺服系统多用于飞行时间很短的小型近程导弹。
  
  减少气源的尺寸和重量是气动伺服系统构成和应用中的一个基本问题。为此,发展了一种热气伺服系统(见图)。在导弹的气体伺服系统中,热气靠燃烧固体燃料获得,也可直接利用液体推进剂火箭发动机的废气。前者温度较低,用得较多。但是固体火药燃烧时产生的热气中含有碳化颗粒,系统工作时间较长时会影响正常控制。因此热气伺服系统大多限于用在飞行时间短的导弹上。图中操纵面的位置与输入量之间的偏差信号经具有继电特性的伺服放大器接通左侧(或右侧)的电磁阀,控制热气进入往复式气缸的左腔,带动操纵面转动。操纵面的运动通过电位计再反馈到输入端。这个系统是典型的继电器伺服系统,利用反馈使系统在滑动状态下工作,具有良好的线性特性(见继电控制系统)。
  

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