上海申思特自動化設備有限公司

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彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
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更新時間:2016-11-24 16:05:10瀏覽次數(shù):722

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【簡單介紹】
彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
采用有限元分析方法,對彎曲型超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器進行了溫度場建模,對其結(jié)構(gòu)裝置進行了設計;并分別對其在無溫控裝置和有溫控裝置兩種狀態(tài)下進行了穩(wěn)態(tài)熱分析;同時采用參數(shù)自整定模糊PID控制算法進行控制;對控制器硬件進行設計;并對各種加載條件進行實驗研究。
【詳細說明】

彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
超磁致伸縮材料(Giant Magnetostrictive Material,GMM)是一種新型智能材料,具有大行程、低壓驅(qū)動、大功率、大承載等優(yōu)點,在精密加工、主動降噪減振、流體控制、水聲換能器等領域具有很廣闊的應用前景。研究的彎曲型超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器(Giant Magnetostrictive Actuators,GMA)是由激勵線圈驅(qū)動的,CAMOZZI執(zhí)行器在大電流長時間工作下熱量聚積,內(nèi)部溫升會嚴重影響CAMOZZI執(zhí)行器輸出。因而,超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器恒溫控制的意義極為重要。

彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
超磁致伸縮材料的伸縮系數(shù)及熱膨脹等,都與溫度有關。所以,工作溫度對超磁致伸縮材料十分重要,必須給超磁致伸縮材料提供恒定而且能夠精確調(diào)整的工作溫度。 超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器中超磁致伸縮材料處在驅(qū)動線圈圍成的封閉型區(qū)域內(nèi),因而其溫控較難實現(xiàn)。目前,解決方法可歸結(jié)為被動補償和主動溫控兩大類。被動補償方式主要有:軟件控制補償、熱膨脹抵消補償、柔性支撐機構(gòu)補償?shù)确椒āV鲃訙乜胤绞街饕ǎ喊雽w溫控、相變溫控、強制恒溫水冷溫控等方法。在現(xiàn)代工業(yè)中,對體積小、重量輕和高力能密度運動及位置控制直線CAMOZZI執(zhí)行器的要求越來越高。現(xiàn)在,越來越多的功能材料可以用于產(chǎn)生機械運動,利用新型功能材料制造各種執(zhí)行機構(gòu)的研究受到人們的廣泛關注。磁控形狀記憶合金(MSMA)是近年來發(fā)現(xiàn)的一種新型的功能材料,不僅變形率大,易于控制,動態(tài)響應速度高,而且功率密度大和機電能量轉(zhuǎn)換效率高,有望成為新一代智能驅(qū)動器和傳感器的關鍵材料。 本文首先分析了MSMA的晶體結(jié)構(gòu)和變形機理,給出了MSMA的相變溫度和工作溫度區(qū)間。對MSMA材料的靜態(tài)特性和動態(tài)特性進行了系統(tǒng)的分析,給出了MSMA的變形與溫度、外加磁場及預壓力之間的關系,為MSMA在CAMOZZI執(zhí)行器中的應用提供了理論基礎。 其中被動補償法,不能應用于彎曲型GMACAMOZZI執(zhí)行器。主動溫控方法中,半導體制冷溫控因制冷片的結(jié)構(gòu)局限性,致使僅能從GMA端部進行控制,GMA內(nèi)部溫度難于保證;單純的強制水冷控制難度較大,動態(tài)不穩(wěn)定性難于消除;單純的相變溫控不能進行長時間連續(xù)工作。針對以上難題本文提出了基于彎曲型GMA的相變水冷組合溫控新方法。該方法使相變溫控和水冷溫控兩者的優(yōu)勢互補,即突破了相變溫控的工作時長局限性,又消除了水冷溫控的動態(tài)不穩(wěn)定性。

彎曲型超磁致伸縮康茂盛CAMOZZI執(zhí)行器
采用有限元分析方法,對彎曲型超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器進行了溫度場建模,對其結(jié)構(gòu)裝置進行了設計;并分別對其在無溫控裝置和有溫控裝置兩種狀態(tài)下進行了穩(wěn)態(tài)熱分析;同時采用參數(shù)自整定模糊PID控制算法進行控制;對控制器硬件進行設計;并對各種加載條件進行實驗研究。



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