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旋转行波超声电机结构设计.rar(V1.1) 旋转行波超声电机结构设计.rar(V1.1)

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1、水平的钟表,造就了超声电机的样机雏形。年,苏联科学家设计出了台利用轴向弯曲耦合振动的振动片型超声电机,并且由此总结解释出了超声电机的工作原理。年前后,德国西门子和日本松下两家公司研究出了利用电谐振工作的直线驱动机械,这种机械拥有高达输完赫兹的振频,但是却因为振幅过小,无法发挥较大的实用价值。年,前苏联科学家研究出种能驱动较大负载的超声电机。这种电机是利用振动片的纵向振动和弯曲振动,再通过摩擦耦合,把机械能传递给转子。年,日本科学家指田年生在苏联科学家的研究基础上,成功制造出种驻波型超声电机。这种电机的工作频率为,电压,输入功率,输出功率,转速,机械效率为。这是世界上第台能应用于实际中的超声电机。但是这部电机在使用过程中磨损十分严重,严重影响电机的使用寿命。年,指田年生发明了行波型超声电机,该电机此电机实现了断续点接触变换成多点连续不间断接触推动转子运动,大大的降低了电机的磨损,延长了电机的寿命。年,指田年生在。

2、超声电机的特点超声电机的发展历史超声电机的应用及发展前景本次课题的研究方向及安排旋转行波超声电机的工作原理引言旋转行波超声电机的机械结构超声电机的工作原理压电陶瓷的工作原理定子行波的产生定子表面质点运动分析本章小结定子模态分析计算导言固有频率的理论计算共振频率计算共振振幅的计算定子建模分析软件简介定子建模定子分析本章小结结构设计导言设计流程定子机构设计定子内外径设计模态阶数选择和振动模态设计定子厚度驱动齿设计内支撑板设计转子设计摩擦层设计设计结果电机设计结果装配结构本章小结结论与展望全文主要内容工作展望心得体会致谢参考文献绪论超声电机的定义超声电机又叫做超声马达。超声电机利用压电材料的逆压电效应。实现电能对机械能的转化。相对于传统电机不同,超声电机是利用超声波频率范围内的机械震动作为驱动源的驱动器。超声电机的英文名为。简称为。超声电机的特点超声电机是种新型的电机,它与传统意义上的电机无论是在使用上还是原理上都。

3、重要的意义。年,美国学者和申请了第个超声电机的模型专利。如图为第个超声电机的模型,四片压电陶瓷分为两组粘贴在截面为正方形的长条弹性体的两个侧面上,对其施加两相相位差为的交变电压激励,能够在长条弹性体中激励起两个方面和频率相同的弯曲震动,从而在弹性体端部质点做椭圆摇摆运动,此椭圆摇摆运动就可以驱动压在其上的转子或者移动体。此模型类似于如今的杆式超声电机。但是因为当时的技术水平已经材料方面的问题所制约,这个模型最终没能变成个真正的样机。图最早的超声电机设想模型在此之后,压电陶瓷的技术革新在不断的进行。年发现在陶瓷上施加直流偏压,该陶瓷会呈现强的压电效应。年贾非等发现有良好的压电节点性能。这些压电材料的丰富和进步,以及科技水平的发展,超声电机的研究在这样的环境下得到了很快的进步和提升。年,日本钟表公司研制出种新型钟表,该钟表利用音叉的往复位移拨动棘轮而获得驱动。该钟表的精确度相当高,仅有的月误差。这种领先于当时科技。

4、计内支撑板设计转子设计英文名为。简称为。超声电机的特点超声电机是种新型的电旋转,行波,超声,电机,机电,结构设计,毕业设计,全套,图纸摘要超声电机是利用压电陶瓷的逆压电效应,激励弹性体产生谐振作用,把电能转换成微米级振幅的振动,再依靠定子和转子之间产生的摩擦耦合将这细微振动扩大为转子及与之相联的轴的旋转运动。与传统电磁电机相比,具有质量小结构简单高效率低噪音低速大转矩和可以直接驱动负载等特点。在航空航天精密仪器生物医学与许多重要领域等具有广阔的应用前景。适应于工程上对超声电机的需要,本文设计了种旋转型行波超声电机,主要完成了以下工作总结分析了国内超声电机技术的现状发展及所存在的问题阐释了旋转行波超声电机的运动机理利用软件建立了超声电机定子的数学模型,利用模型对定子的工作模态进行分析并计算,确定超声电机的定子的工作模态完成了直径超声电机的装配图和零件图的设计关键词超声电机模态分析设目录摘要目录绪论超声电机的定义。

5、温度上升之后,压电陶瓷在高温下物理特性会发生变化,影响电机的参数,导致电机性能的变化。综上所述,超声电机在有些地方还是有许多不足的地方,但是,不可否认的是超声电机具有它独有的优越性能。而随着科技的发展,超声电机的部分缺点也在慢慢的被克服。因此在本次的设计中,应该做到取长补短,尽可能的把超声电机的优点发挥到最大,同时把超声电机缺点影响降至最小。超声电机的发展历史超声电机的制作设计到许多领域的科学成果,包括机械,声学,摩擦,振动,等很多方面的学科及领域。超声电机的出现以及发展取决于很多方面的突破,如压电陶瓷材料的发现及改进。大致来说,超声电机的发展可以分为三个阶段,即超声电机概念阶段具有实用前景的样机阶段和产业化生产及应用阶段。年,居里夫妇发现压电效应,但是受当时的科学水平所限,对于压电效应的应用仅仅处于个很狭小的领域,只局限于水声和电声器件。世纪年代初,美苏科学家同时发现了陶瓷的铁电性,这对压电陶瓷的发展产生。。

6、美国申请了其专利,并且阐述分析了其工作原理以及超声电机的结构。年,松下公司在指田年生的设计基础上对超声电机的定子做出了改进。扩大的定子的振幅,大大的提高了超声电机的效率。在此之后,世界各国也发现了超声电机的研究价值,如美国,英国,土耳其等国家也相继开始加入了对超声电机的研究。时至今日,超声电机的研究仍在继续。我国对于超声电机的研究开始于上世纪年代,相较于其他些发达国家起步较晚,所以对于超声电机的研究与其他国家仍然具有定的差距,所以,我国需要在超声电机方面获得更大的成就,需要与其他国家相互学习印证,完善我国在超声电机领域的知识,争取缩小与其他国家的差距。超声电机的应用及发展前景由上所述的超声电机所具有的的有点,自超声电机被研究问世以来始终在不同的进步和发展。目前超声电机已经被广泛运用于很多方面,超声电机体积小重量轻,无磁场干扰等优点在航天航空,计算机,汽车,精密仪器等方面取得了良好的应用。如航空航天的应用,因为。

7、有很大的不同。超声电机具有以下几个特点超声电机的能量转换方式不同于传统电机。传统的电机,如异步电机等是通过电场的相互作用酱电能转换成机械能,电机的定子和转子并不直接接触,定转子间是有间隙的。通过电源供电产生电能,经过定子和转子上的线圈产生磁场,磁场力作用于转子,产生机械能。可以看出传统电机的机械能主要靠电磁感应作用由电能转化而来。而超声电机不同于传统电机,超声电机的定子和转子是靠摩擦耦合将动力转换成转子或滑块运动,定子和转子是需要直接接触。因为超声电机不靠电磁感应原理来实现能量转换,所以超声电机不需要刺激和绕组。超声电机利用逆压电效应,在定子上粘贴上压电陶瓷元件,同时对压电陶瓷原件上施加交变电压,使定子产生高频机械振动,振动产生的定子和转子间的摩擦力使转子做定向的回转或直线运动。所以超声电机存在两种能量转换压电陶瓷利用逆压电效应实现电能对机械能的转换。定转子之间摩擦产生的机械能转换。超声电机具有转速低转矩大的。

8、超声电机的各部件尺寸及材料进行设计,以保证能完整的设计和生产出超声电机。旋转行波超声电机的工作原理引言行波超声电机依靠定子产生的行波。并且靠定转子之间的摩擦得到力矩,使转子得到驱动力产生运动。超声电机是种不同于传统电机的种新型电机。因此需要对此电机进行详尽的分析以确保设计的电机能有最好的性能。本章将对超声电机的工作原理进行分析,为后续电机的设计做铺垫。旋转行波超声电机的机械结构图如图所示为旋转行波超声电机的内部结构展开图。由图可以看出,定子是由定子弹性体,内圈以及压电陶瓷片三部分组成。压电陶瓷片依靠粘贴层粘贴在定子外圈上。而超声电机主要靠定子弹性体产生行波,所以定子是超声电机的主要部件。定子的设计也将是电机设计的重点。其次设计转子,转子需要和定子直接产生物理接触从而产生摩擦力驱动转子运动,所以定子在设计有驱动齿的同时转子表面需要涂覆层摩擦材料作为摩擦层。定子和转子的设计使本文的主要设计内容。另外还有些其他的部。

9、特点。图和图分别为电磁电机和超声电机的转矩效率速度曲线图。由图可见,超声电机在小转矩,大转速的情况下效率高。而在低速大转矩的情况下效率则比较低下。图图超声电机具有体积较小,重量轻。超声电机依靠定子和转子的摩擦耦合获得机械能,不需要线圈和磁铁,因此相较于普通电机超声电机在相同转矩情况下拥有较小的体积和更轻的重量。无电磁干扰和电磁噪声,电磁兼容性好。因为超声电机没有磁极,所以不收外界电磁的影响,自身也没有电磁感应的影响。因此超声电机适合在强磁场的环境下工作。超声电机具有耐低温的特性,适合在真空的环境下运行,如在太空中。超声电机的定转子具有直接物理接触。当断电后,在静摩擦力的作用下仍能保持很大力矩。结构简单,设计形式自由度大,可以根据需要改动电机的设计虽然超声电机在半个世纪来的发展下已经具有很有传统电机不具有的很多优良的性能,但是些不足之处仍然存在超声电机使用寿命短成本高昂在高温环境下或者在长时间工作使超声电机自身。

10、列车上具有很强的磁场,传统电机在强磁场干扰下极易失效,这时超声电机的优越性能将完全取代传统的电磁电机。由于超声电机良好的性能,他没有电磁绕组和此路,抛弃了传统电机的电磁感应产生能量,改用压电陶瓷的逆压电效应,使得其具有精度高,体积小,不受磁场影响等特点。这给了超声电机的发展个良好的基础,过去的短短年间,从超声电机开始工程实用化以来,超声电机已经在很多方面发挥着其作用,而未来的研究发展中,解决了超声电机目前所存在的缺点后,超声电机将有可能取代部分电磁电机。因此深入研究超声电机不仅具有重要的理论价值,同样具有重要的实际意义。本次课题的研究方向及安排本次课题需要对超声电机的结构进行设计。首先需要对超声电机起源以及目前的现状和发展前景进行展望。其次将对超声电机的工作原理进行详细的分析模拟计算。接着将对超声电机的原理和特点,利用解析法以及有限元分析法,对超声电机的振动模态进行分析,提高设计出的超声电机的可靠性。最后将对。

11、件如蝶簧,轴承以及防止定子的底座和壳体。这些部件都有其特殊的功能。这额部件的合理设计才能使得超声电机正常完美的运转。该电机具有体积小结构简单,扭矩与体积比值大,输出力矩和转速大的特点。超声电机的工作原理旋转行波超声电机是目前使用最广泛的种超声电机。旋转行波超声电机依靠定子振动产生行波,从而带动转子旋转。如图所示,定子断面粘贴有两组压电陶瓷片。当压电陶瓷片产生逆压电效应后,定子上会产生两个时间和空间上相差的同频率,等幅值的驻波弯曲振动,这两个驻波在定子内部产生线性叠加,形成弯曲行波。产生的行波会使定子表面指点做椭圆运动。定子与转子间的摩擦耦合使得定子表面的椭圆运动带动转子做旋转运动。因此,超声电机的工作过程大致分为两大部分压电陶瓷的逆压电效应带动定子的振动。定子质点依靠摩擦耦合带动转子做旋转运动。当定子和转子设计为圆板结构时,这种超声电机则为旋转行波超声电机,如图所示。图压电陶瓷的工作原理压电陶瓷是超声电机的核。

12、超声电机具有真空工作的良好性能,并且适合于精密仪器,所以美国早在太空机器人的微型仪器机械臂和微型桅杆式机械臂上等部位应用了超声电机。在我们生活中,如医院,影院等地方对噪声要求低,所以窗帘的驱动元件往往应用了超声电机。由此可见,超声电机应用于生活中各个方面。超声电机的发展前景样十分广阔,在我国,超声电机在未来同样可以应用在很多方面航空航天领域。我国在航空航天领域向走在世界的前端。载人航天技术也仅次于美国与俄罗斯位列世界第三。在未来的航空航天领域中,超声电机相对于传统电机体积小重量轻以及真空环境下的良好性能将会作为航天领域电机的主要选择。对于减少飞船的质量,增加可控性等方面都能有良好的改善车辆上的应用。在未来的车辆发展中,些大型的或豪华的汽车中往往会需要多达数十个电机,此时减少电机的体积和质量将变得十分必要。超声电机具有这方面的优势。所以,未来的汽车行业,超声电机在这方面的应用将会大有作为磁悬浮列车的应用。磁悬浮。

参考资料:

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[2]旋转式水稻钵苗移栽机构的设计.rar(V9.1)(第2357790页,发表于2022-06-26)

[3]旋转式方形螺母输送机设计.rar(V8.1)(第2357789页,发表于2022-06-26)

[4]振动自动抛光机结构设计.rar(V7.1)(第2357686页,发表于2022-06-26)

[5]往复式给煤机设计.rar(V6.1)(第2357616页,发表于2022-06-26)

[6]往复式给料机-给煤机的总体设计.rar(V5.1)(第2357615页,发表于2022-06-26)

[7]题目7-分级变速主传动系统设计.rar(V1.1)(第2358313页,发表于2022-06-26)

[8]铣床(等臂)杠杆加工工艺和铣φ40的上端面夹具设计.rar(V0.1)(第2358270页,发表于2022-06-26)

[9]铣床(等臂)杠杆加工工艺和钻φ25孔夹具设计 .rar(V9.1)(第2358269页,发表于2022-06-26)

[10]铣床(等臂)杠杆加工工艺和钻φ25孔夹具设计[版本2].rar(V8.1)(第2358268页,发表于2022-06-26)

[11]铣床(等臂)杠杆加工工艺和钻φ10H7孔夹具设计.rar(V7.1)(第2358267页,发表于2022-06-26)

[12]铣床(等臂)杠杆加工工艺和钻2-φ8孔的夹具设计.rar(V6.1)(第2358266页,发表于2022-06-26)

[13]铣床(等臂)杠杆加工工艺和钻2-φ8孔夹具设计[版本2].rar(V5.1)(第2358265页,发表于2022-06-26)

[14]铣床等臂杠杆工艺及钻Φ25孔夹具设计全套设计含图纸.rar(V4.1)(第2358263页,发表于2022-06-26)

[15]铣右端面.rar(V3.1)(第2358259页,发表于2022-06-26)

[16]输出轴工艺钻2-φ8孔夹具设计[版本2].rar(V2.1)(第2358203页,发表于2022-06-26)

[17]输出轴工艺钻10-φ20孔夹具设计.rar(V0.1)(第2358202页,发表于2022-06-26)

[18]输出轴工艺钻10-φ20孔夹具设计 .rar(V9.1)(第2358201页,发表于2022-06-26)

[19]输出轴工艺和铣键槽夹具设计.rar(V8.1)(第2358200页,发表于2022-06-26)

[20]输出轴工艺和铣键槽夹具设计 .rar(V7.1)(第2358199页,发表于2022-06-26)

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