电机械转换器论文_孟彬,孙明明,李胜,阮健

导读:本文包含了电机械转换器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:转换器,机械,电机,数值,静态,比例阀,磁路。

电机械转换器论文文献综述

孟彬,孙明明,李胜,阮健[1](2019)在《磁柱式二维阀用电-机械转换器的数值模拟》一文中研究指出永磁励磁式电-机械转换器由于永磁体的高温退磁而在应用时存在可靠性问题,为此提出了一种电励磁的磁柱式新型二维阀用电-机械转换器。其结构简单,易于模块化设计和装配,通过对气隙的形状优化设计还有可能获得比例的力矩-转角特性。建立了该电-机械转换器的叁维有限元模型,在Ansoft Maxwell平台上分析了其磁场分布,讨论了励磁安匝数、工作气隙、衔铁和极靴的主要结构参数等对驱动力矩-转角特性的影响,分析结果对于后续的工程设计具有较好的参考价值。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年07期)

姜伟,陈品超,裘信国,赖永江,周见行[2](2019)在《新型旋转比例电-机械转换器静态特性研究》一文中研究指出针对传统旋转电-机械转换器静态特性线性度不高、工作范围小的问题,设计了一种新型旋转比例电-机械转换器,采用磁路解析、Maxwell 3D静磁场有限元分析和实验测试等方法研究了旋转比例电-机械转换器的静态特性,并加工了样机,进行了相关实验研究。实验结果表明,电-机械转换器工作范围为-5~5°,最大输出力矩约为±252 m N·m,具有正的磁弹簧刚度,实验与仿真的差值集中在9. 6 m N·m以内,相对误差基本小于6%;电-机械转换器具有良好的重复精度,转角-力矩特性曲线非线性误差小于1. 5%,滞环小于3. 5%,电流-力矩特性曲线具有很好的线性度及较小的滞环,测试结果与仿真结果基本一致。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2019年04期)

栾世奕[3](2019)在《双推杆动圈式电机械转换器设计与实验研究》一文中研究指出随着液压行业的的迅猛发展,以及新型技术的不断涌现,现代工业对于各种液压元件控制精度要求越来越高,电液伺服比例阀,因其动静态控制精度高等优点而应用于生产领域。阀芯的运动为直线运动,因此作为控制直线运动的电机械转换器的特性直接决定电液伺服比例阀特性的优良。因此研究本文所提出的一种新型结构的双推杆动圈式电机械转换器具有重要意义。本论文的主要研究内容如下:(1)对电机械转换器的研究现状,意义背景进行了介绍。并对对各种电机械转换器的工作原理和磁路模型等进行了分析,特别是几种新兴的电机械转换器。并对电机中关键的各种磁性材料进行了介绍。(2)详细介绍了双推杆电机械转换器的工作原理与结构,并对其结构进行了优化,并对双自由度电机械转换器磁路进行了分析。根据分析,推导出输出电磁力与其相关参数的公式,并介绍基本的设计原则。(3)利用Ansoft对双推杆电机械转换器的的关键零件进行了有限元仿真,利用有限元仿真结果,不断对其进行优化与材料选择。对不同充磁方向电机的基本特性进行了对比。利用以上所得结构的数据,运用Ansysworkbench软件对关键零件进行了碰撞仿真。(4)对双推杆电机械转换器各部分零件在制造过程中所需要的加工工艺进行了研究分析,并对绕组的绕线方式进行了讨论。针对双推杆电机械转换器,设计了相应的电磁力输出推杆。对电机各部分零件进行了介绍,根据仿真的基本结构,根据各个部分零件的加工工艺及并分析不同零件之间的配合,设计电机零件。(5)建立了相对应的双推杆电机械转换器动静态特性测试系统。介绍了测试系统的机械部分设计原理以及机械零件如夹具等,并针对双推杆电机械转换器,设计了相应的拉压测试结构。并对电气连接部分及数据收集的软件进行了介绍与分析。根据以上测试系统。对样机的动静态特性进行了测试分析。最后通过实验数据与理论数据的对比,分析原因,并为进一步优化做出基础。(6)介绍了双推杆度电机械转换器的主要方程。初步设想了双推杆电机械转换器的控制方法,简要推导电磁铁数学传递函数,简化结构,并对其运用Simulink进行了仿真,并对其结果进行了初步讨论与研究。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-04-01)

孙明明[4](2019)在《机载二维(2D)电液换向阀及其电-机械转换器的设计与研究》一文中研究指出在现代航空技术的发展进程中,电液换向阀作为整个机载液压系统中必不可少的电液控制元件之一,对整个系统的性能及可靠性有着重要的影响。相比传统的直动式机载电液控制阀,采用二维(2D)结构的电液控制阀避免了电磁铁直接驱动主阀芯移动,而是采用驱动阀芯转动来调节阀芯敏感腔内的高压油液来驱动主阀芯移动的,因此具有重量小、耐高压、功重比高、驱动方便、抗污染等级高等优点,近年来广泛应用在航空航天领域。本文从实际需求出发,利用二维(2D)阀的技术优势设计了两种技术方案并对其进行如下几点的研究:(1)根据相应的技术要求设计了两种机载二维(2D)电液换向阀,提出了两种不同工作原理的电液换向阀设计方案,并完成了其阀体结构及电-机械转换器等模块的结构设计。(2)分别对两种阀用电-机械转换器建立相应的数学模型,并利用Maxwell软件进行磁场仿真研究,通过对影响磁路分布结构的因素进行变参数仿真,从而提高其输出扭矩。同时对其在高温环境下的热稳定性进行仿真研究,极端工况下两种电-机械转换器的热平衡温度均未超过85℃(3)对先导式二维(2D)电液换向阀的阀体耐压强度、阀口开度、主阀芯驱动力、复位弹簧等重要结构和部件进行校核计算,同时对该阀阀体的流场结构进行仿真研究。(4)针对先导式二维(2D)电液换向阀的工作原理设计了相应的实验方案,并对该阀的压力流量特性和动态响应特性,以及阀用电磁铁的输出特性和阶跃响应特性进行了实验研究,最大出口流量达到了112L/min,其他各项实验结果均满足设计要求。本文研究的先导式机载二维(2D)电液换向阀具有结构简单、流量大、功率重量比高、抗污染能力强等优点,在保证可靠性的前提下极大的提高了整个阀的功重比,特别适合应用在飞行器的液压系统中。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2019-01-01)

张罗涛,许小庆,马小刚[5](2018)在《基于动圈式电机械转换器的电液比例阀》一文中研究指出张罗涛为提高电液比例阀控制技术的应用范围,提出一种新型结构的电液比例阀,其驱动部分采用动圈式电机械转换器。阐述了动圈式电机械转换器驱动的电液比例阀的工作机制,对其静态特性进行了分析研究,并通过试验进行了静态特性测试。结果表明:动圈式电机械转换器驱动的电液比例阀结构合理,其静态特性指标基本满意,对进一步研究动圈式电机械转换器驱动的电液比例阀有参考价值,对研究新型电液比例阀有积极意义。(本文来源于《机床与液压》期刊2018年01期)

孟彬,申屠胜男,林琼,阮健[6](2017)在《线圈外置式二维电-机械转换器的设计及数值模拟》一文中研究指出提出了一种线圈外置式的新型二维电-机械转换器,在原有阀用力矩马达的基础上将衔铁和轭铁极靴翼面设计成轴对称的斜面,从而当衔铁轴向移动时获得电磁力矩,与液压放大部分相结合可构成力-位移反馈回路的2D导控式电液伺服阀。建立了该电-机械转换器的叁维有限元模型,在Ansoft Maxwell平台上分析了其磁场分布,讨论了励磁安匝数、工作气隙、永磁体厚度和斜角等关键结构参数对驱动力矩-转角特性和反馈力矩-位移特性的影响,分析结果对于后续的工程设计具有较好的参考价值。(本文来源于《机械设计与研究》期刊2017年06期)

张罗涛[7](2017)在《动圈式双向电机械转换器驱动的电液比例阀》一文中研究指出随着电液比例控制技术的迅速发展,电液比例阀在工程中的应用越来越广泛。与电液伺服阀相比,电液比例阀的抗污染能力强,可以明显提高工作系统的稳定性,有效地减少工作障碍。它的成本相对较低,没有精密、敏感的零件,更适用于工业工程,但是在响应速度和控制精度等方面仍有不足。为提高电液比例阀的动态性能和静态性能,本论文提出一种新型结构的电液比例阀,其驱动部分采用动圈式双向电机械转换器。其创新点是采用单比例电磁铁实现双向驱动阀芯移动,以提高电液比例阀的动静态性能指标,这种动圈式双向电机械转换器驱动的电液比例阀对新型电液比例阀的研究有积极意义。本论文的主要研究工作如下:1)对动圈式双向电机械转换器的结构、接线方式及电路进行分析研究,同时对其主要零件所用材料做了选定;2)阐述了阀体结构及阀芯的滑阀机能,对其工作原理进行了说明,并选定了所采用的阀体与阀芯;3)根据电液比例阀的对中与调零要求,设计了调零端,同时依据对弹簧的要求确定其具体参数;4)设计了电液比例阀的密封结构及方式,根据国标确定了O型圈的材料及尺寸参数;5)对一些有较高加工精度的零件做了详细说明,保证它的尺寸精度、形状精度及配合精度;6)分析并设计了动圈式双向电机械转换器与阀芯的连接方式;7)对动圈式双向电机械转换器F-i、F-s的特性、阀芯受力进行了分析研究,进而对电液比例阀的流量进行分析,得出输出流量与输入信号之间的关系;8)研制样机,对样机装配过程中需要注意的问题做了详细说明;9)建立液压试验台对样机进行试验,根据试验结果分析样机阀芯受到很大的摩擦力,提出改善方法;10)设计了一种独立迭加颤振信号的控制方法,重新建立试验台对样机进行试验,整理实验数据,计算样机的滞环、死区、线性度等性能指标,得出结论:动圈式双向电机械转换器驱动的电液比例阀基本满足了电液比例方向阀的性能,同时可以满足工程需求,其滞环、死区、线性度等指标相对较好。(本文来源于《太原理工大学》期刊2017-04-01)

徐征,张弓,王卫军,侯至丞,顾星[8](2016)在《基于细菌觅食算法的多线圈电-机械转换器双模控制技术研究》一文中研究指出针对提升电-机械转换器快速响应特性的技术需求,提出了新型叁线圈结构电-机械转换器。通过建立的电-机械转换器数学模型,提出采用细菌觅食算法来寻找时间最优解,并基于此方法设计了砰-砰与比例-积分双模控制器。分析与仿真结果表明,相对于传统单线圈电-机械转换器,采用双模控制器的叁线圈电-机械转换器,其响应时间从8.5 ms缩短至2.5 ms,震荡和超调不超过5%,可知该技术能够实现响应特性,前景良好。(本文来源于《集成技术》期刊2016年06期)

刘帅,许小庆,唐浩峰,殷静凯[9](2016)在《动圈式大推力电机械转换器的设计和试验研究》一文中研究指出为满足电液比例阀的大功率驱动和响应速度快的要求,研究了提高动圈式双向电机械转换器输出力的方法,对其结构尺寸进行了优化设计,利用有限元方法对其静态特性进行了仿真计算.研制出了大推力动圈式电机械转换器样机,对该样机进行了试验研究。理论分析和试验研究表明,所设计的动圈式双向电机械转换器能够满足电液比例阀的大功率驱动需求。(本文来源于《微特电机》期刊2016年09期)

李胜,杨波,阮健,俞张斌,刘奎[10](2016)在《大流量2D数字伺服阀电-机械转换器的频率特性研究》一文中研究指出为使所开发的2D大流量伺服阀达到较好的性能,设计了一款基于DSP芯片和DRV8432全双桥电机驱动芯片控制器,高频PWM波信号输入DRV8432芯片的叁个半桥电路,驱动电—机械转换器。为了消除电—机械转换器响应速度和控制精度之间的矛盾,对其进行位置闭环、速度闭环和电流闭环控制。并结合Simulink进行仿真,仿真结果表明该方法具有良好的效果。设计了实验方案并搭建实验平台对控制器进行测试,实验结果表明该控制器具有良好的稳态性能。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2016年07期)

电机械转换器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对传统旋转电-机械转换器静态特性线性度不高、工作范围小的问题,设计了一种新型旋转比例电-机械转换器,采用磁路解析、Maxwell 3D静磁场有限元分析和实验测试等方法研究了旋转比例电-机械转换器的静态特性,并加工了样机,进行了相关实验研究。实验结果表明,电-机械转换器工作范围为-5~5°,最大输出力矩约为±252 m N·m,具有正的磁弹簧刚度,实验与仿真的差值集中在9. 6 m N·m以内,相对误差基本小于6%;电-机械转换器具有良好的重复精度,转角-力矩特性曲线非线性误差小于1. 5%,滞环小于3. 5%,电流-力矩特性曲线具有很好的线性度及较小的滞环,测试结果与仿真结果基本一致。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电机械转换器论文参考文献

[1].孟彬,孙明明,李胜,阮健.磁柱式二维阀用电-机械转换器的数值模拟[J].液压与气动.2019

[2].姜伟,陈品超,裘信国,赖永江,周见行.新型旋转比例电-机械转换器静态特性研究[J].仪器仪表学报.2019

[3].栾世奕.双推杆动圈式电机械转换器设计与实验研究[D].太原理工大学.2019

[4].孙明明.机载二维(2D)电液换向阀及其电-机械转换器的设计与研究[D].浙江工业大学.2019

[5].张罗涛,许小庆,马小刚.基于动圈式电机械转换器的电液比例阀[J].机床与液压.2018

[6].孟彬,申屠胜男,林琼,阮健.线圈外置式二维电-机械转换器的设计及数值模拟[J].机械设计与研究.2017

[7].张罗涛.动圈式双向电机械转换器驱动的电液比例阀[D].太原理工大学.2017

[8].徐征,张弓,王卫军,侯至丞,顾星.基于细菌觅食算法的多线圈电-机械转换器双模控制技术研究[J].集成技术.2016

[9].刘帅,许小庆,唐浩峰,殷静凯.动圈式大推力电机械转换器的设计和试验研究[J].微特电机.2016

[10].李胜,杨波,阮健,俞张斌,刘奎.大流量2D数字伺服阀电-机械转换器的频率特性研究[J].液压气动与密封.2016

论文知识图

动圈式电-机械转换器结构传统PID控制的电—机械转换器的仿真...电—机械转换器实验平台模糊PID同步控制的电—机械转换器的...电-机械转换器实物图磁柱式电-机械转换器工作原理图

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