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Conception, construction et validation d'un mécanisme novateur permettant d'effectuer des essais hybrides en temps réel contrôlés en force avec un vérin hydraulique

机译:设计,构造和验证用于通过液压缸执行力控制的实时混合动力测试的创新机构

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摘要

Des recherches récentes démontrent que les normes nord-américaines de construction et de dimensionnement des ponts sous-estiment les efforts engendrés lors de collisions de camions ou de barges avec un pont. La majorité des recherches sont menées par modélisations, puisque l’étude d’une collision pleine échelle est très coûteuse. Afin de mener des recherches au sujet des charges d’impact pour l’étude des mécanismes d’endommagement ainsi que des méthodes de réhabilitation, il serait intéressant qu’une méthode d’essai en laboratoire soit développée. Une façon innovatrice de reproduire ces charges serait de procéder par des tests hybrides en temps réel avec un vérin hydraulique dynamique pour l’application des charges. Or, les charges d’impact sont caractérisées en force et le contrôle en force des vérins hydrauliques dynamiques en boucle fermée cause problème. La problématiqueest due à une faible stabilité de contrôle en boucle fermée ainsi qu’une faibleprécision des charges appliquées. Ces problèmes peuvent être évités par l’ajout d’un mécanisme flexible entre le vérin et la structure à tester. La déflexion du mécanisme est utilisé comme rétroaction pour contrôler le vérin. En connaissant la rigidité du mécanisme et en contrôlant sa déflexion, un contrôle indirect en force peut être accompli selon la loi de Hooke. Le projet présenté dans ce mémoire consiste à développer et à optimiser un tel mécanisme d’une capacité de [plus ou moins] 50 kN. Son effet sur la stabilité et la performance de la boucle de contrôle est étudié par modélisation et par essais en laboratoire, sa conception et ses principes de fonctionnement sont décrits, son comportement sous sollicitation statique et dynamique est analysé et discuté. Les résultats obtenus montrent l’excellent comportement du prototype sous chargement statique et dynamique ainsi que l’amélioration des performances de contrôle en force avec un vérin hydraulique.
机译:最近的研究表明,北美桥梁的建造和尺寸标准低估了卡车或驳船与桥梁碰撞所产生的努力。大多数研究都是通过建模进行的,因为全面碰撞的研究非常昂贵。为了对冲击电荷进行研究以研究损伤机理以及修复方法,开发一种实验室测试方法将是有趣的。产生这些负载的一种创新方法是通过动态液压缸对负载进行实时混合测试。然而,冲击载荷以力为特征,并且动态液压缸在闭环中的力控制引起问题。该问题是由于闭环控制的稳定性低以及所施加负载的精度低所致。这些问题可以通过在圆柱体和要测试的结构之间添加柔性机构来避免。该机构的挠度用作控制气缸的反馈。通过了解机构的刚性并控制其挠度,可以根据胡克定律完成间接力控制。本文提出的项目在于开发和优化这种容量为[或多或少] 50 kN的机制。通过建模和实验室测试研究了其对控制回路稳定性和性能的影响,描述了其设计和工作原理,分析并讨论了其在静态和动态应力下的行为。获得的结果显示了原型在静态和动态载荷下的出色性能,以及液压缸的力控制性能的提高。

著录项

  • 作者

    Landry-Michaud Louis;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fre
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