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文檔簡介
1、電磁繼電器是一種自動遠距離電控制器件,廣泛應用于各種自動化電氣系統(tǒng)。實際應用過程中,由于存在著如振動、沖擊、加速度等機械力的作用,電磁繼電器須具備足夠的耐力學性能以保證整個系統(tǒng)的可靠性。現有繼電器存在著批次產品不合格率較高的問題,因此深入研究其耐力學性能一致性優(yōu)化技術,對于提升產品性能、保證系統(tǒng)可靠性意義重大。
首先,本文對某型號電磁繼電器的耐力學性能及其失效機理進行了分析。該型繼電器由電磁系統(tǒng)和接觸系統(tǒng)構成,采用動力學方法分
2、別建立其分段線性等效力學模型;基于MSC.Patran建立了繼電器整機有限元模型,進行模態(tài)分析確定其固有頻率及相應振型,進行頻率響應分析確定其激振傳遞路徑,并給出振動失效的合理判據;進行振動試驗,驗證模型的正確性及分析的合理性。
其次,確定影響繼電器耐力學性能的關鍵因素。繼電器整機零部件眾多,根據失效機理分析篩選輸入參數,進行局部參數化建模,提高計算效率;設計單因素試驗方案,分析參數容差范圍內的擾動對輸出結果的影響,初步篩選出
3、顯著因素;設計正交試驗方案,以各顯著因素的貢獻率為判據,確定了影響繼電器耐力學性能的關鍵因素。
此外,在Kriging模型和Griddata模型的基礎上提出了改進的Kriging模型進行快速計算。以在正交試驗中確定的關鍵因素作為輸入變量,共振頻率和彈簧單元力響應幅值作為輸出目標,分別建立 Kriging模型和Griddata模型;對比分析兩種模型的原理及預測結果,針對 Griddata模型獨立計算時存在的邊緣值失準問題,提出了
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