起重机防摇技术研究(通用版)

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桥式起重机制动阶段防摇控制方案研究

桥式起重机制动阶段防摇控制方案研究

No. 1Feb.第1期(总第224期)2021年2月机 械 工 程 与 自 动 化MECHANICAL ENGINEERING & AUTOMATION 文章编号= 1672-6413(2021)01-0007-03桥式起重机制动阶段防摇控制方案研究**工信部2017年“智能制造综合标准化与新模式应用项目”收稿日期:2020-09-21;修订日期:2021-01-04作者简介:周奇才(1962-),男,江苏宜兴人,教授,博士,博士生导师,主要研究方向:机械装备故障诊断与预测以及物流装备。

周奇才,张蕴,熊肖磊,赵炯(同济大学机械与能源工程学院,上海201804)摘要:针对由PLC 及变频器驱动的桥机系统加入防摇算法后在制动阶段防摇效果不明显的问题,从制动阶段计算速度曲线出发,分析了反向超调对制动阶段防摇效果的影响,提出了改变控制主导参数、分段减速制动、去除反向超调制动三种方法,在MATLAB 及实际桥机中对三种方法进行了仿真及试验,结果表明去除反向超调制动方法能有效提高桥机在制动阶段的防摇效果。

关键词:桥式起重机;防摇控制系统;制动阶段中图分类号:TP273:TH215 文献标识码:A0引言桥式起重机是物料搬运中使用范围最广、数量最 多的起重机械设备,广泛应用于港口装卸、工业生产及 设备安装等作业场合。

桥式起重机主要结构包括驱动 装置、卷扬装置、吊钩及行走机构等,卷扬装置通过柔 性连接与吊钩相连,行走机构的加、减速过程会导致吊 重摆动,对生产效率影响很大。

目前桥机防摇方法研究主要是基于现代及智能控 制理论展开的,如:Wang X 基于前馈控制设计了零振 动(ZV )、零振动和微分(ZVD )、超灵敏(EI )三种输入 整形控制器⑴;Ermidoro M 提出了用定阶增益调度控 制来减少摆长改变对吊重摆动影响的方法;刘宏博 基于批次控制和模糊控制进行了防摇仿真设计[]; FrikhaS 将神经网络与滑模控制结合设计了神经与补 偿防摇控制器4。

起重机智能防摇控制系统设计及应用研究

起重机智能防摇控制系统设计及应用研究

—109—《装备维修技术》2021年第13期起重机智能防摇控制系统设计及应用研究杨毅升(惠州隆泰检验检测科技有限公司,广东 惠州 516003)摘 要:随着港口业务在近几年的不断发展,生产领域将起重机作为了搬运无聊最为重要的设备,但是在实际生产阶段,负责操作起重机的相关人员通常会根据自身的经验,来对小车进行控制,以此来使其能够向水平方向移动,进而对吊重进行快速定位,由于无法实现在操作水平的统一,因此,无法对其安全性和生产效率进行有效地控制。

随着工业生产的现代化发展,为了使安全风险和生产效率能够得到降低和提升,因此从安全性和定位方面,不断地对起重机和吊重提出了更高的要求。

同时,为了给港口提供具有节能减排性地使用设备,因此桥式起重机日后,必定会采用智能化的方式来控制系统的摆动,并提升工作效率,国内外也将其作为了目前的研究热点。

关键词:起重机;智能;防摇控制系统;设计;应用研究1 整体设计方案图1 整体设计方案根据相关要求能够得知,在对桥式起重机进行防摇控制的过程中,对速度的调节需要具有平滑性,因此,在调节大车,小车以及升起结构的过程中,都对变频调速法进行了采用。

图一所示的系统为防摇电气控制系统。

1.1保护起升机构1.1.1在上下最大位移处设限位开关,上升或下降的钓钩不能超过最大位移点。

1.1.2将过热保护装置配置到了电机内,当电机温度超过特定值时,其主回路会被切断,并且在检测阶段所采用的传感器为热敏电阻。

1.1.3对超载限制器进行了配置,当起重量比设定的荷载更高时,起升机构就不再继续工作,同时会伴随报警声的发出[1]。

1.2保护大、小车行走的机构1.2.1在大、小车的有限位和预限位分别设置了相应的开关,所采用的限位开关为十字形,轨道中的小车到达端部时,就不再继续运动。

1.2.2在驱动电机中应用了变频器,以此来对其进行电流保护以及过载保护等。

1.3保护电源13.1在整个起重机系统中,对过压保护以及欠压保护等进行了配置。

防摇控制系统在集装箱起重设备中的研究与应用

防摇控制系统在集装箱起重设备中的研究与应用
定 位 性 能 和 防摇 效 果 。
关键词 :集装箱起重设备 自动运行 ;防摇控制 系统 ;拉格 朗 E建模 ;Sm l k t i ui 仿真 n
中 图分 类号 :T 2 3 H 1 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :10 0 8 ( 0 1 1 0 5 0 0 1— 7 5 2 1 ) 0— 0 1— 5
随着集装箱运输业 不断发展 ,码 头对装卸效 率要 求越 来 越 高 ,装 卸 操 作 已成 为 一 项 越 来 越 繁
重 的工 作 。 为 了 满 足 装 卸 效 率 要 求 ,同 时 减 轻 司 机 的工 作 强 度 ,集 装 箱 起 重 设 备 正 朝 着 自动 化 运 行方 向不 断 发 展 。 其 中需 要 解 决 的 一 个 关 键 问题
没有进 行 实 际应 用 。本 文 对 小 车 负 载 系 统 进 行 建
4 结 论
本文将变频 技术与模糊 PD控 制相结合实现 I 对液 压 系统 的速 度调 节 。 利用 T 公 司 的 D P以及 I S
K e w o ds: c nti rc a e a t mai n; a is y o r ls se ; La a ga d lng; Si ui k smu ain y r o ane r n u o to nt—wa c nto y t m r g n in mo e i m ln i l t o
防 摇 控 制 系 统 在 集 装 箱 起 重 设 备 中 的研 究 与 应 用
单 磊 费 国
上海振 华 重 工 ( 团) 股份 有 限公 司 上海 集

2 0 2 0 15
要 :对集装箱起 重设 备中小车定位及 负载摇 晃 问题 进行 了研究 。通 过拉格 朗 日分 析法 ,建 立 了小 车负

汽车起重机抗摇摆控制系统研究的开题报告

汽车起重机抗摇摆控制系统研究的开题报告

汽车起重机抗摇摆控制系统研究的开题报告一、研究背景随着近年来汽车起重机在工业生产中的需求日益增加,汽车起重机的各项性能要求也越来越高。

其中,抗摇摆是汽车起重机在工作过程中必须具备的重要性能之一。

汽车起重机在吊装过程中会受到风力、地面不平度、悬挂物高度、动力变化等因素的影响,容易出现晃动现象,对操作带来极大的困难,甚至会导致意外事故的发生。

因此,汽车起重机抗摇摆控制系统的研究具有广泛的应用前景和重要的理论意义。

二、研究目的本研究旨在设计一种汽车起重机抗摇摆控制系统,能够实现对汽车起重机在吊装过程中的晃动进行有效控制,保证吊装过程的安全和稳定。

三、研究内容1.汽车起重机抗摇摆控制系统的原理研究:通过对汽车起重机的结构和吊装特点进行分析,探讨汽车起重机晃动控制的原理和方法。

2.汽车起重机抗摇摆控制系统的模型建立:建立汽车起重机抗摇摆控制系统的数学模型,并进行仿真验证。

3.汽车起重机抗摇摆控制系统的算法设计:设计一种基于现代控制理论的汽车起重机抗摇摆控制算法,通过有效的反馈控制方法实现汽车起重机在吊装过程中的抗摇摆控制。

4.汽车起重机抗摇摆控制系统的实验验证:通过实际的实验验证,检验所设计的汽车起重机抗摇摆控制系统的有效性和可靠性。

四、研究意义该研究结果将为汽车起重机在吊装过程中的晃动控制提供一种新的解决途径,从而提高汽车起重机的使用效率,减少搬运过程中发生的意外事故发生率,对推广智能化制造、提高我国工业水平也将产生积极的推动作用。

五、预期结果通过本研究,预计可以开发一种高效、可靠的汽车起重机抗摇摆控制系统,实现汽车起重机在吊装过程中的稳定运行和晃动控制,有效地提高汽车起重机在工业生产中的使用效率和安全性。

同时,通过本研究的成果,还可以推动智能化制造、提高我国工业水平等方面发展。

基于吊重防摇控制的起重机快速对位关键技术研究

基于吊重防摇控制的起重机快速对位关键技术研究

可以通过对起重机运行过程中的图像信息进行处理和分析,提取出与吊重防 摇控制相关的特征,从而实现对吊重的稳定控制。循环神经网络(RNN)则可以 用于处理时序数据,通过对时间序列的建模和分析,实现对吊重防摇控制的动态 预测和调整。
实验与结果分析
为了验证基于吊重防摇控制的起重机快速对位关键技术的有效性,我们进行 了一系列实验。实验结果表明,使用该技术可以使起重机的对位时间减少20%, 并显著提高了对位的准确性和稳定性。具体来说,通过对比实验,我们发现基于 吊重防摇控制的起重机快速对位关键技术可以使起重机在面对不同风速、不同负 载工况下仍能保持稳定的对位性能。同时,该技术在减小操作人员的劳动强度、 提高生产效率等方面也表现出了显著的优势。
参考内容二
一、工程概述
本工程为汽车吊起重吊装方案,旨在为一项重要设备的吊装提供安全、高效、 可靠的解决方案。工程位于市中心,周边建筑密集,交通繁忙,因此需要精心组 织,确保吊装过程安全有序。
二、吊装设备选择
根据设备尺寸、重量、吊装高度以及现场环境条件,我们选择了一台50吨的 汽车吊进行吊装作业。该汽车吊性能稳定,操作灵活,能够在狭窄的空间内进行 吊装作业。
基于吊重防摇控制的起重机快速对 位关键技术研究
目录
01 引言
03 基于机器学习的方法
02 吊重防摇控制技术 04 基于深度学习的算法
目录
05 实验与结果分析
07 参考内容
06 结论与展望
引言
起重机是一种广泛应用于建筑、物流、造船等行业的重大装备,其作业效率 和质量直接影响到工程建设和生产过程的顺利进行。在起重机的工作过程中,快 速准确地完成货物或材料的对位和搬运是非常重要的。然而,由于起重机在运行 过程中可能受到多种因素的影响,如风力、惯性力等,使得对位控制变得具有一 定的挑战性。为了解决这个问题,本次演示将探讨基于吊重防摇控制的起重机快 速对位关键技术。

集装箱起重机吊具防摇和防扭技术分析

集装箱起重机吊具防摇和防扭技术分析

随着大型集装箱船的持续增多,有更多的码头选择应用大型集装箱起重机,以满足更大高度的作业要求。

根据集装箱起重机作业的特征分析,随着高度的不断增加,吊具摆动的问题会更加严重。

一般吊具出现前后方向的晃动时,司机可以通过控制小车将其趋于稳定。

但是,对于顺逆时针的旋转扭动,司机无计可施。

尤其是随着自动化水平的提高,很多码头集装箱装卸均是自动化作业,对于吊具的摆动没有有效的应对方法。

为解决此问题,需要有专业的技术作为支持,通过设计改造消除吊具的摇晃与扭动,从而满足码头集装箱装卸作业要求。

1 影响集装箱起重机吊具摇动因素分析吊具摇动是集装箱起重机作业过程中的常见问题,对作业效率、安全以及操作舒适性等影响严重。

想要在规定时间内完成所有装卸任务,必须采取措施消除吊具摇动的隐患。

结合集装箱起重机结构特征分析,利用钢丝绳连接吊具与小车。

现场装卸作业时,由小车运动机构驱动小车产生动作,相应的通过钢丝绳吊具也会保持一定的加速力动作。

这种情况下虽然小车停止,但是小车会继续动作产生摇动。

以停止动作的小车为中心进行分析,将连接小车与吊具的悬垂钢丝绳看作柔性绳子,以吊具为质点,吊具的摇动可以简单看做单摆模型,因此判断无法完全避免集装箱起重机吊具的摇动。

实际装卸作业中需要由司机操作来控制吊具,尽量消除吊具摇动带来的不利影响,顺利完成集装箱的定位装卸。

在此情况下想要实现高效率作业,需要解决吊具摇晃摆动的问题。

在自动化或半自动化起重机设计中,防摇技术与防扭技术不可或缺,对实现码头集装箱装卸高效率、高安全作业具有重要作用。

2 集装箱起重机吊具常见减摇装置2.1 起升钢丝绳交叉缠绕为减轻集装箱起重机吊具的摇动问题,常见的方法是采用起升钢丝绳交叉缠绕的方式。

此种方法不在减摇装置范围内,本质在于通过增大钢丝绳与水平面的夹角来有效调节进入摇动状态下钢丝绳的张力与阻摇。

虽然此种方法有一定的减摇效果,但是有效性较差,尤其是在吊具高度与荷载状态不同的情况下,起到的减摇效果差异大。

防摇摆控制参考文档

防摇摆控制参考文档

载荷摇摆幅值衰减:exp(- t/τ) τ : 载荷摇摆幅值衰减时间常数
sin , cos 1 vm vc cos L vc L am ac L
mg sin dL m ac L
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1 L
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2 n n2 Kac
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g, L
WEI HUA

PL C
频 器
电气电路
编码器 小车 大车
操作设备
载荷
POSICAST控制方法:消除阶跃响应的超调
WEI HUA
O.J.M. Smith (U. Calif. Berkeley 终身教授) 50年代 提出POSICAST控制方法:
输入
二阶线性系统响应(单频阻尼振动)
输出
WEI HUA POSICAST控制方法在防摇摆控制的应用
打过一次交道 便是永远朋友
WEI HUA
起重机防摇摆及 防摇摆自动定位控制系统
河南卫华重型机械股份有限公司 龚志明
每台起重机都有载荷摇摆问题!
WEI HUA
集装箱起重机的防摇定位
每台起重机都有载荷摇摆问题!
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车间的各种行车的防摇定位
河南卫华 龚志明
起重机防摇摆控制:一点发展历史
WEI HUA
WEI HUA 安装防摇摆控制系统的好处
➢ 主要好处: 可大幅度地提高起重机使用的生产效率,提高起重机使用 的安全性,降低货物损坏及人员受伤害的风险 使需要起重机设备的各种生产工艺过程实现高度自动化成 为可能
➢ 额外好处: ✓ 减少起重机的点动操作,延长起重机的使用寿命 ✓ 提高起重机安全运行速度,因而进一步提高生产效率 ✓ 易于掌握和操作,减少对操作员工的培训时间,减少操 作员工的工作劳动强度

集装箱起重机电子防摇控制技术研究

集装箱起重机电子防摇控制技术研究
VII
上海交通大学硕士学位论文
scheme which requires a complex and expensive vision sensor system, this control scheme is simple and efficient.
This thesis proposes the mathematic model of the trolley and load system, analyzes the relation between the load sway and the movement of trolley, then a new anti-sway control scheme is proposed and verified by the computer simulation experiment with the help of MATLAB software. And introduces the speed control system in details include inverter, PLC and so on, finally, accomplish the hardware and software design of the whole anti-sway control system. KEY WORDS Container crane, electrical anti-sway, velocity control mode, accelerator, inverter, PLC, simulation experiment
上海交通大学 硕士学位论文 集装箱起重机电子防摇控制技术研究 姓名:肖鹏 申请学位级别:硕士 专业:机械设计及理论 指导教师:王冰
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起重机防摇技术研究(通用版)
Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0818
起重机防摇技术研究(通用版)
摘要:在起重机的启动和停止以及加速和减速过程中,很容易使吊具左右或前后摆动,在一定程度上影响了起重装卸效率和提高了司机的劳动强度,因此我们要通过采用先进的防摇技术,通过实现对起重机的准确定位来起重机效率。

文章主要对当前使用比较广泛的起重机防摇技术进行了简要的探讨。

关键词:起重机;防摇技术;电子防摇
Abstract:Atthestartandstopthecranes,aswellastheprocessofac celerationanddeceleration,itiseasytomakebeforeandafterspre aderorswingaroundtoacertainextentontheimpactoftheliftingef ficiencyandimprovehandlingofthelaborintensityofthedrivers, sowewantthroughtheuseofadvancedAnti-shaketechnology,throug
htheimplementationoftheaccuratepositioningofthecranetocran eefficiency.Themainarticleonthecurrentuseofabroaderanti-sw aycranetechnologybrieflyexplored.
Keywords:crane;anti-shaketechnology;electronicanti-sway
一、前言
吊具的摇摆问题,一直是令起重行业设计和调试人员头痛的一个问题。

起重机在装卸货物时,由于其速度的变化以及外界干扰因素的影响,使吊具前后、左右的来回摆动,在影响生产效率的同时造成一定的安全隐患,最终造成严重的经济损失。

因此,研究一套起重机的吊具防摇系统,实现稳定吊具、平稳操作成为起重机制造商和研究机构一直关注的问题。

一个好的防摇系统能起良好的减摇效果,大大提高了劳动生产率。

近年来,考虑到现代起重机增加吊重防摇控制系统的必要性,对防摇控制方法的理论研究较多,但这些理论方法只要以理论研究和仿真为主导,与实际可行的物理实现还存在一定距离,很多方面的
应用还不是很理想。

二、机械式防摇技术
机械式防摇技术通过在小车架下安装防摇装置,包括减摇钢丝绳、卷筒和力矩限制器传动链及带单向轴承的卷筒和制动器,通过机械手段消耗摆动的能量以实现最终消除摇摆的目的,从而提高起重机的工作效率。

要控制吊具的摇摆,首先就必须采用合理的钢丝绳缠绕方式,使车架上起升滑轮与吊具上牵引滑轮在同一平面内偏离成一定角度;利用单向轴承控制卷筒的旋转方向,通过实现放绳方向与传动轴相互锁合,保证卷筒只能向钢丝绳收绳方向旋转;在其重机作业过程中,通过对力矩限制器加以持续通电,始终给减摇钢丝绳一个张力,将其卷起,避免减摇钢丝绳的处于松散状态。

当出现吊具摇摆情况时,通过设定弹簧力来调整制动器给减摇钢丝绳的张力,从而保证在不同情况下阻止吊具的摇摆,起到减摇效果。

吊具在下降过程中,制动器打开,单向轴承的内外圈相互锁住,由于吊具重力使每个力矩限制器受到一个反向力,该力就作为减摇
钢丝绳张紧力对减摇产生一定作用;当吊具上升时,减摇钢丝绳上少了吊具自重而引起的张紧力,此时减摇钢丝绳被力矩限制器带动卷筒不断卷起,一定程度上减少了吊具的摇摆;另外,单向轴承的内外相互分离,旋转力没有作用在轴上,轴处于制动状态,制动器由于被锁住而不起作用,因此制动器就会对吊具摇摆产生一定的阻尼作用;当吊具停止升降时,单向轴承的内外圈相互离合,轴处于制动状态,制动器被锁住,从而减少吊具的摇摆。

目前大多数机械式防摇装置都是基于这个原理,但是该防摇装置非常复杂,可靠性又不高,因此维修保养的工作量较大,而且防摇效果并不是十分理想;另外还可以通过增加悬挂系统刚性抑制摇摆,此类装置同样存在维修保养工作量大和防摇效果不理想的缺点,因此机械式防摇技术还有待于改进和提高。

三、电子式防摇技术
(一)传统控制理论分析
当起重机启动运行过程中,小车与吊具通过柔性钢丝绳连接,通过电机带动在桥架轨道上运动,同时吊具也随着小车的运动而运
动,相当于一个按照固定点移动的单摆运动。

系统存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等因素,因此无法获得精确地数学模型。

近年来,有关起重机防摇控制的研究是越来越多,众多国外学者都作了大量的研究,电子防摇技术成为了起重机防摇的主要研究对象,我国也从国外引进了电子式防摇技术。

由于单摆运动本身就是非线性时变运动,且其固定点不断加速、减速,这就使系统变得非常复杂,难以获得精确的数学模型。

当前采用的电子防摇技术是利用各种传感器和检测元件对一些信息进行信息搜集和检测,再将检测到的信息传送至控制系统的微机,通过处理后将最佳的控制参数提供给小车调速系统来控制小车的运行,以达到对吊具及载荷的摆动幅度的控制。

这类防摇技术可以实现对吊具摆动的控制,但是由于需要经常变化绳的长度,再加上小车电动机在运行过程中会产生一定的摩擦,因此实际应用中又出现调整小车运行速度太频繁,司机不舒服的现象,导致某些装备了电子防摇系统的集装箱起重机后来又被拆除。

而为了提高性能,传统得控制理论变得非常复杂,从很
大程度上增加了控制设备初始投资和维修费用,而且降低了系统的
可靠性。

为了解决以上问题,提高电子防摇技术,学者们做了大量研究。

通过大量的研究,研制出了一个比较先进的装置。

在小车架下安装一激光、红外发射器或摄像头,以作为发射装置,另外相应得再安装一个接受装置,在吊具上架安装反射器,当吊具出现摆动的情况,接受装置会检测到吊具前后摆动的角度和角速度,从而能够准确得控制好小车的运行方向和速度,使摆动角度限制在一定的范围内,最终实现了防摇的目的。

(二)电子防摇技术的发展方向
由于于起重机系统的数学模型具有非线性特性和不确定性,常规的控制方法(如传统的机械防摇技术、目前的电子防摇系统的控制方式)往往难以奏效,因此只有不依赖数学模型且能适应不确定性的智能控制方法才适合应用到这类控制中来。

模糊控制作为能控制主要分支,通过模仿起重机司机的实际操作经验建立模糊控制规则库,控制好小车的速度及加速度,可以克服由于过程本身的不确
定性、不精确性及噪声带来的困难,当前模糊控制技术在起重机防摇的试验或仿真方面取得了一定成果,并且取得了比较满意的控制效果。

与电子式防摇技术相比,模糊控制能够实现更为理想的控制效果,但是单纯的模糊控制很难实现“隶属度函数的自动实现”和“模糊规则的自动提取”,而神经网络不但能很好地解决这两大难题,而且能够增强系统的适应能力。

模糊神经网络控制器,即FNN,是一个四层的神经网络,其中第一层为为输入层,第二层为模糊化层,第三层为规则层,第四层为输出层。

基于模糊神经网络控制器的电子防摇系统是在原来的系统中增加数字式旋转编码器和可编程智能化传感器。

数字式旋转编码器与传动轴相连,用于对小车位置和吊具高度的检测,可编程智能化传感器检测吊具摆角,因此该系统硬件非常简单,不需要对原小车控制系统做很大的调整。

转载于范文中国网。

将神经网络模糊控制技术用于防摇系统,系统能够适应不同的工作路径、载荷、吊具高度(即绳长)、大小车加速度等,又会对一
些外界干扰(如风力和断电等情况)表现出较强的鲁棒性。

要使系统获得更加可靠的控制性能,防摇控制系统正常运行前要由操作人员进行若干周期的装卸作业,以获得训练样本来训练该控制器,最终使其投入正常运行。

另外由于是采用模糊神经网络,要根据实际对象的工作特点和控制要求对网络训练前各权初值进行有效确定,在加快网络训练速度的同时为网络训练奠定了良好的基础。

目前双向防摇的电子控制系统研究还处于计算机模拟仿真阶段,单纯的模糊控制还缺乏完善的控制规则和自学能力,难以确定神经网络权值的初始值,因此需要利用几何相似、运动相似和动力相似等原理,开展模糊神经网络控制防摇系统的计算机动态仿真研究,做好对必须的检测元件在样机上的适用性的深入研究,从而使控制精度大为提高。

四、结语
一个好的防摇装置,可以避免碰撞等一系列事故的发生,大大提高了起重机的操作效率和起重机操作过程的安全性。

对起重机的防摇的实现和研究,首先要做好机械方面的防摇设计,从吊具、大
车、小车三个方面进行考虑;其次做好电气方面的设计,最终实现装置的精确控制。

在做好机械防摇的接触上,做好电气防摇,将在给顶速度下的满载吊具摆动时间控制在一个可以控制的范围内,使吊具的摇摆幅度控制在一定范围。

另外,最重要的因素取决于操作司机的人为因素,让司机去熟悉机况,在保证安全的条件下提高劳动生产率才是重中之重的事。

参考文献
[1]王磊,王为民.模糊控制理论及应用[M].北京:国防工业出版社,1997,
[2]符敦鉴.高新技术在集装箱机械上的开发和应用[J].中国港口,2003,(4).
[3]沈李建.桥式吊车模糊防摇技术[J],港口装卸,,1998,(6).
XXX图文设计
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