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文檔簡介
1、本文針對振動焊接中激振器的激振力不大、頻帶不寬等缺陷,研制了一種以超磁致伸縮激振器為執(zhí)行元件的微振動平臺。超磁致伸縮激振器利用超磁致伸縮材料的磁致伸縮效應(yīng)來實現(xiàn)電能到磁能再到機械能的轉(zhuǎn)換,是近年來出現(xiàn)的新型激振器。與傳統(tǒng)激振器相比,它有著激振力大、頻率高、能效高、精度高、響應(yīng)快、可控性好等優(yōu)勢。全文共分以下六章: 第一章介紹了振動焊接技術(shù)的研究現(xiàn)狀,指出了振動焊接中激振器存在的不足,對比了各種激振器的優(yōu)缺點,提出了一種新型的采用
2、超磁致伸縮材料作為執(zhí)行元件的激振器,強調(diào)了這種超磁致伸縮激振器所具有的獨特優(yōu)勢,從而說明了論文選題的意義。 第二章提出了微振動平臺所應(yīng)具備的各項功能,評估了微振動平臺要達(dá)到的主要性能指標(biāo)。并依照這些功能和指標(biāo),制定了微振動平臺的總體方案,包括機械部分方案和測控部分方案,從而為下一步激振器及其控制系統(tǒng)的設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。 第三章介紹了磁致伸縮效應(yīng)的概念,從自發(fā)形變、形狀效應(yīng)和場致形變?nèi)齻€方面對磁致伸縮機理進(jìn)行了解釋,總結(jié)了G
3、MM的基本特性,并給出了GMM的本構(gòu)方程。 第四章對GMM激振器進(jìn)行了具體設(shè)計,根據(jù)直動型GMA初步確立激振器結(jié)構(gòu),根據(jù)激振器的輸出位移和輸出力要求設(shè)計了GMM棒的參數(shù),計算了激勵線圈和偏置線圈的相關(guān)參數(shù),設(shè)計了良好的閉合磁回路以減少漏磁,開發(fā)了溫控系統(tǒng)和預(yù)壓力裝置。 第五章建立了GMM激振器的動力學(xué)模型,基于電流控制方法建立了系統(tǒng)的PID控制模型并進(jìn)行仿真,完成了控制系統(tǒng)硬件的實施,基于LabVIEW開發(fā)平臺設(shè)計了控制
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