压电微电机论文_

导读:本文包含了压电微电机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:微电机,有限元,电动机,机理,模态,薄膜,双晶。

压电微电机论文文献综述

[1](2015)在《线性压电微电机与转动式压电微电机》一文中研究指出(2015-17-俄罗斯-3)项目成果属于乌克兰科研生产小企业Lileya有限公司所有。线性压电微电机是基于线性导轨和准谐振型压电制动器而研制的,具有分辨率高(~10 nm)、工作力大(≥4N)、位移大(15毫米)、体积小(9.5×33.5×40mm)、重量轻(20克)等特性。转动式压电微电机是基于精密抽汲轴承和准谐振型压电平面制动器而研制的,具有分辨率高(~10arc.sec)、扭矩(本文来源于《电脑与电信》期刊2015年03期)

[2](2015)在《线性压电微电机与转动式压电微电机》一文中研究指出(2015-17-俄罗斯-3)项目成果属于乌克兰科研生产小企业Lileya有限公司所有。线性压电微电机是基于线性导轨和准谐振型压电制动器而研制的,具有分辨率高(~10 nm)、工作力大(≥4N)、位(本文来源于《电脑与电信》期刊2015年Z1期)

马龙[3](2007)在《棒板复合型压电微电机理论与实验研究》一文中研究指出采用高能量密度的压电陶瓷材料作为压电微电机的换能器部件,可以在微型化、集成化的同时,可以保持压电微电机有较高的转换效率和输出力矩。因此,新型压电微电机已成为各国学者竞相研究的重点,高性能的微型压电电机有望广泛应用于我国的精密仪器、生物医药技术、微流体技术、微型机器人技术等领域。本论文完成了一种新型压电微电机的设计研制及其性能测试,采用棒板复合的结构,利用定子中轴作为放大位移的机构,在节径数为1的弯曲振动模态,将定子圆盘表面的纵向位移放大为定子中轴顶端的水平位移。优化设计了微电机所用压电换能器部分的性能。建立了以谐振频率、位移放大率D和预压力为微电机基本性能评测的标准,并研究了微电机高转速激光束测试的新方法。本论文建立了压电微电机的简化理论模型,给出了薄板模型的弯曲模态及解析解;利用有限元分析方法对压电陶瓷片和定子组成的压电换能器部分进行了模态和谐响应分析,给出了弯曲模态的数值解。作为致动部件,利用有限元分析方法对压电换能器进行结构优化设计,并分析了不同振动模态间的耦合作用对压电微电机性能的影响,振动模式的简正态频率的分离情况与压电换能器结构的关系,最终确定压电换能器部分定子结构尺寸:定子圆盘厚1 mm,定子中轴长3.5 mm。本论文制作了压电微电机样机,并进行了性能测试。该压电微电机能在设计的两个振动模态下稳定工作。本论文研制的新型压电微电机在100 Vo-p激励电压驱动下,最大转速超过104 rpm,远超过已有文献报道的压电微电机的最大转速。通过研究压电微电机的起动过程,利用参数法计算了压电微电机的起动力矩,达到98μNm。(本文来源于《清华大学》期刊2007-05-01)

姜楠,刘俊标,方光荣,韩立[4](2007)在《惯性冲击式压电微电机的研究》一文中研究指出惯性冲击式压电微电机是近年来出现的一种新型驱动装置。阐述了微电机的工作原理和运动过程,提出了几种机械结构的设计方法并进行了对比,对微电机模型进行了动力学分析,设计了相关的驱动电源并进行了实验。经验证,设计的微电机工作性能稳定,最大运动速度为150μm/s。(本文来源于《压电与声光》期刊2007年02期)

周广华,刘景全,杨斌[5](2006)在《一种新型非接触圆盘压电微电机》一文中研究指出提出了一种新型圆盘压电微电机,定子与转子间是非接触型的。定子工作在B06振动模态,并激励定子产生圆周方向单向行波。该电动机具有结构简单、易于制作、转速高等特点,电动机测试最高转速达到2 225 r/m in。(本文来源于《微特电机》期刊2006年12期)

周铁英,鹿存跃,陈宇[6](2005)在《毫米压电微电机的发展与应用》一文中研究指出毫米尺度的微电机日益受到人们的关注,但是电磁电机的复杂结构和静电电机输出微弱限制了它们的应用,相比之下压电微电机具有独特的优势,结构简单且功率密度高。文章分类介绍了直径小于10mm压电微电机的发展状况、小型化的关键技术、应用领域和发展前景。(本文来源于《微特电机》期刊2005年12期)

王四林[7](2004)在《薄膜型压电微电机的有限元模拟》一文中研究指出压电微电机是利用压电材料的逆压电效应,将材料的微观变形通过共振放大和摩擦耦合转换成转子或滑块的宏观运动的一种微电机。它能作为直接驱动微型机械的电机,来简化系统传动链和缩小尺寸。压电微电机潜在的应用前景是非常吸引人的。本文从压电微电机的国内外发展概况,到压电薄膜材料的特性和应用,一步一步展开,最后进行微电机的有限元模拟。具体通过选取微电机中较典型的柱状薄膜压电微电机来深入探讨。柱状薄膜压电微电机是基于动力学特性设计出来的。文章从柱状微电机的独特结构出发,对微电机的工作原理进行了研究,分析了该微电机的运行机理。基于有限元,借助于有限元分析软件ANSYS,建立了柱状微电机的有限元模型。通过对有限元模型进行模态分析和机电耦合分析,探讨了定子换能器的固有频率和定子结构尺寸以及两者之间的关系。模拟仿真的结果和实测结果吻合较好。与此相似,可以对其他薄膜压电微电机进行有限元模拟,以期为类似微电机的研究和设计制造提供先验性的指导和一种行之有用的方法。(本文来源于《华中科技大学》期刊2004-04-01)

王四林,邵可然[8](2004)在《柱状薄膜型压电微电机的有限元模拟》一文中研究指出通过对柱状薄膜型压电微电机致动机理的研究 ,运用有限元模拟进行模态分析。通过对定子固有频率以及机构尺寸的计算 ,为类似研究探讨提供一种行之有用的方法。(本文来源于《微特电机》期刊2004年01期)

佟建华,邵培革,王立鼎,刘冲[9](2003)在《串联弯曲臂压电微电机驱动机理分析及实验研究》一文中研究指出把两片压电双晶片串联在一起,构成串联弯曲臂。一端固定,另一端自由时,在相位差为π/2的一定频率方波信号的驱动下,弯曲臂的自由端将形成类似椭圆的运动轨迹。以串联弯曲臂为驱动元件,可用来驱动端面与其相接触的转子转动,构成串联弯曲臂式压电微电机。对串联弯曲臂的驱动机理进行了分析,在新的微小尺寸驱动机理研究的椭圆运动的基础上,研制了直径为5 mm的串联弯曲臂压电微电机样机,对样机的性能参数进行了测试,转速可达325 r/min,转矩可以达到36.5μΝ·m。(本文来源于《中国机械工程》期刊2003年18期)

佟建华,邵培革,王立鼎[10](2002)在《串联弯曲臂压电微电机机理初步研究》一文中研究指出把两片压电双晶片 (PZTBimorph)串联在一起 ,构成串联弯曲臂。一端固定 ,另一端自由时 ,在相位差为π/ 2的一定频率的方波信号驱动下 ,弯曲臂的自由端将形成类似椭圆的运动轨迹。以串联弯曲臂为驱动元件 ,可用来驱动与其端面相接触的转子转动 ,构成串联弯曲臂式压电微电机。本文将对串联弯曲臂的驱动机理进行分析 ,在新的微小尺寸驱动机理研究的椭圆运动的基础上 ,研制了串联弯曲臂压电微电机的样机 ,并且对样机的性能参数进行测试 ,转速可以达到 110rpm ,输出转矩可以达到2 2 5 μNm .(本文来源于《光学精密工程》期刊2002年05期)

压电微电机论文开题报告

(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:

(2015-17-俄罗斯-3)项目成果属于乌克兰科研生产小企业Lileya有限公司所有。线性压电微电机是基于线性导轨和准谐振型压电制动器而研制的,具有分辨率高(~10 nm)、工作力大(≥4N)、位

(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。

压电微电机论文参考文献

[1]..线性压电微电机与转动式压电微电机[J].电脑与电信.2015

[2]..线性压电微电机与转动式压电微电机[J].电脑与电信.2015

[3].马龙.棒板复合型压电微电机理论与实验研究[D].清华大学.2007

[4].姜楠,刘俊标,方光荣,韩立.惯性冲击式压电微电机的研究[J].压电与声光.2007

[5].周广华,刘景全,杨斌.一种新型非接触圆盘压电微电机[J].微特电机.2006

[6].周铁英,鹿存跃,陈宇.毫米压电微电机的发展与应用[J].微特电机.2005

[7].王四林.薄膜型压电微电机的有限元模拟[D].华中科技大学.2004

[8].王四林,邵可然.柱状薄膜型压电微电机的有限元模拟[J].微特电机.2004

[9].佟建华,邵培革,王立鼎,刘冲.串联弯曲臂压电微电机驱动机理分析及实验研究[J].中国机械工程.2003

[10].佟建华,邵培革,王立鼎.串联弯曲臂压电微电机机理初步研究[J].光学精密工程.2002

论文知识图

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