叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研,液压缸"驱动的负载阻力-期望位移信号由左端的分段线性信号源%来给定/系统模型搭建完成之后-在子模型模式!FRD=叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研,PV2R3-52-F-RAA-31,PV2R3-60-F-RAA-31,PV2R3-66-F-RAA-31,PV2R3-76-F-RAA-31,PV2R3-94-F-RAA-31,PV2R4-136-F-RAA-30,PV2R4-153-F-RAA-30,PV2R4-184-F-RAA-30,PV2R4-200-F-RAA-30,PV2R4-237-F-RAA-30,DSHG-04-2B2-T-D24-N1-50,DSHG-04-3C2-T-D24-N1-50,DSHG-04-3C4-T-D24-N1-50,DSHG-06-2B2-T-D24-N1-50,DSHG-06-3C2-T-D24-N1-50选择一个数学模型即子模型-在这里为简便起见均选择zui简子模型/接下来在参数模式!]EBE=AGAB=叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研
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叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研,设置电磁换向阀的固有频率为’4+0-阻尼率为&-额定电流为&44=I.泵的排量设置为-’=P)B.泵的转速为%’44B)=C>.分段线性信号源&设置为常量%444-则经过由信号到力的转换-执行机构活塞杆就能得到一个恒为%444"的阻力.将给定PV2R1-19-F-RAA-41,PV2R1-23-F-RAA-41,PV2R1-25-F-RAA-41,PV2R1-28-F-RAA-41,PV2R1-31-F-RAA-41,PV2R1-6-F-RAA-42 ,PV2R2-26-F-RAA-41,PV2R2-33-F-RAA-41,PV2R2-41-F-RAA-41,PV2R2-47-F-RAA-41,PV2R2-53-F-RAA-41,PV2R2-59-F-RAA-41,PV2R2-65-F-RAA-41,PV2R3-116-F-RAA-31,PV2R3-52-F-RAA-31,PV2R3-60-F-RAA-31,叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研,PV2R3-66-F-RAA-31,PV2R3-76-F-RAA-31,PV2R3-94-F-RAA-31,PV2R4-136-F-RAA-30,PV2R4-153-F-RAA-30,PV2R4-184-F-RAA-30,PV2R4-200-F-RAA-30,PV2R4-237-F-RAA-30,DSHG-04-2B2-T-D24-N1-50,DSHG-04-3C2-T-D24-N1-50,DSHG-04-3C4-T-D24-N1-50,DSHG-06-2B2-T-D24-N1-50,DSHG-06-3C2-T-D24-N1-50,DSHG-06-3C4-T-D24-N1-50,DSHG-10-2B2-T-D24-N1-50,DSHG-10-3C2-T-D24-N1-50,DSHG-10-3C4-T-D24-N1-50,的期望位移信号设置在4j%之间-执行机构的位移也将在4j%=之间-为了提高测量精度-用位移传感器将这一位移放大了%4倍-因此将增益-设置为%4-这样给定的期望位移将与执行机构的实际输出位移在相同的范围内变化/将分段线性信号源%设置为在4j’F内从4变化到45’-在’j%4F内从45’,叶片泵YUKEN台湾PV2R12-25-41-F-RAAA-41油研