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文檔簡介
1、壓電材料是一種用于電-力轉(zhuǎn)換的材料。當壓電材料收到力或其他載荷時,將在壓電材料表面產(chǎn)生電荷;而在壓電材料表面施加電場時,壓電材料將發(fā)生變形。并且壓電陶瓷或壓電驅(qū)動器因具有高響應(yīng)速度和高精度等重要性能指標,所以在眾多工業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。因同時具有以上特性,已在微機電系統(tǒng)、航空航天和智能系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用。為此,很多學(xué)者設(shè)計多種類型的壓電驅(qū)動器,比如壓電單晶驅(qū)動器、壓電雙晶驅(qū)動器、S型壓電驅(qū)動器和熱壓電驅(qū)動器,而壓電單晶梁由于其良好的
2、定位能力、制備簡單和成本低的特點得到廣發(fā)關(guān)注。但壓電單晶驅(qū)動器又因其基體層的存在,將阻止壓電雙晶梁的壓電層變形,從而使壓電單晶驅(qū)動器輸出行程較小。為克服以上缺點,本文對一種由兩層壓電層構(gòu)成的壓電雙晶驅(qū)動器進行研究。
首先,采用壓電材料的d31模式,對壓電雙晶驅(qū)動器的靜力學(xué)彎曲進行研究?,F(xiàn)存的壓電梁或壓電驅(qū)動器模型較多采用歐拉梁理論進行建模,但是當建壓電驅(qū)動器參數(shù)發(fā)生變化時,壓電驅(qū)動器的誤差將隨之發(fā)生變化,比如在壓電驅(qū)動器的長度
3、逐漸增加時,壓電驅(qū)動器的理論計算值和仿真值的相對誤差將逐漸增大,并在超過一定尺寸后,歐拉理論所建立的理論模型將不再準確。因此現(xiàn)存的歐拉理論在適用范圍上存在局限性。所以本論文采用一種改進的MPFM(Modified Pin Force Model)理論建立壓電雙晶梁模型,用以描述壓電雙晶梁在力衡條件和邊界條件約束下的壓電梁性能。同時討論不同壓電雙晶梁的長度和厚度對壓電雙晶驅(qū)動器彎曲性能的影響。
其次,建立基于歐拉-伯努利理論的壓
4、電梁的動力學(xué)模型,并計算壓電梁固有頻率。然后,分析了壓電雙晶梁多個尺寸參數(shù)對其固有頻率特性的影響。并利用ANSYS軟件進行仿真,對壓電雙晶梁模型驗證。并進一步將壓電雙晶梁輸出撓度計算結(jié)果與ANSYS仿真結(jié)果進行比較,進而驗證理論模型的正確性。
最后,搭建壓電雙晶梁實驗檢測系統(tǒng)。通過在壓電雙晶梁兩側(cè)加載ANSYS軟件相同的仿真參數(shù)條件,得到壓電雙晶梁的端部撓度參數(shù),然后進行壓電雙晶梁數(shù)學(xué)模型理論計算值、ANSYS仿真值和實驗檢測
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