基于超磁致伸縮-可控阻尼磁流體自感知軸承的性能研究
發(fā)布時間:2021-11-16 14:21
軸承是轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)的關(guān)鍵支承部件,對轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定運行有著至關(guān)重要的作用。隨著轉(zhuǎn)子系統(tǒng)向著高速、高精度和高負載的方向發(fā)展,對高精密軸承的性能要求越來越高。本文提出一種基于超磁致伸縮-可控阻尼磁流體自感知軸承,該軸承主要是利用磁流體在外界磁場作用下的粘度可控和超磁致伸縮材料在外界磁場作用下微位移可控的特性,將兩者特性結(jié)合,實現(xiàn)對軸承系統(tǒng)的振動控制。本課題根據(jù)磁流體的粘度可控和超磁致伸縮材料的微位移特性,設(shè)計了一種基于超磁致伸縮-可控阻尼磁流體自感知軸承,主要包括位移可控的超磁致伸縮驅(qū)動器和可控阻尼磁流體自感知軸承。根據(jù)普通滑動軸承的油膜厚度和超磁致伸縮材料的伸長量,結(jié)合磁流體產(chǎn)生的阻尼力和激勵電流的關(guān)系,采用漏磁系數(shù)法,確定可控阻尼磁流體自感知軸承的結(jié)構(gòu)參數(shù)和磁路參數(shù)。通過有限元仿真軟件ANSYS對可控阻尼磁流體自感知軸承的磁路進行了仿真研究,得到了工作間隙內(nèi)的磁感應(yīng)強度和外加電流的關(guān)系,為磁流體的粘度阻尼控制提供了理論依據(jù)。利用電渦流傳感器、數(shù)據(jù)采集卡、伺服電機等搭建了可控阻尼磁流體自感知軸承測試平臺,通過實驗得到不同轉(zhuǎn)速、不同電流下轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的瞬心軌跡以及可控阻尼磁流體自感知軸承的響...
【文章來源】:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)上海市
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
光學(xué)金剛石車床的微進給超磁致伸縮驅(qū)動器結(jié)構(gòu)圖Fig.1.2Micro-feedgiantmagnetostrictivedrivestructurediagramofopticaldiamondlathe
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 碩士現(xiàn)狀伸縮材料的研究從上世紀 90 年代逐漸展開,關(guān)于超磁致伸所主要集中在北京鋼鐵研究所、中國科學(xué)院金屬研究所、包屬研究所等[52],對比國外對超磁致伸縮理論方面的研究,我距。伸縮材料具有微位移的特性以及響應(yīng)時間短、驅(qū)動力矩大等其特性,開發(fā)出一些特殊的儀器設(shè)備。冶金部鋼鐵研究總院出一種新型稀土-鐵系超磁致伸縮材料,將其應(yīng)用在水聲換能致伸縮材料設(shè)計了一種致動器,通過實驗研究表明這種致動器。
頁 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 碩士學(xué)位第 2 章 自感知軸承的設(shè)計依據(jù)及可行性研究本章主要研究磁流體中磁性顆粒的成鏈機理,為磁性顆粒在外界磁場的作用下布以及產(chǎn)生正應(yīng)力提供理論依據(jù)。配置一種新型微納米磁流體,通過搭建的正試驗臺,研究了不同納米鐵粉 Fe3O4 含量對磁流體正應(yīng)力特性的影響。為自感計了一種專用超磁致伸縮驅(qū)動器,并通過搭建的試驗臺,研究驅(qū)動器的微位移電流、預(yù)緊力與驅(qū)動器響應(yīng)時間的關(guān)系。磁流體的基本理論 磁流體的基本組成和磁流變效應(yīng)磁流體是納米級磁性顆粒分布在溶劑中的一種具有磁流變效應(yīng)的膠狀液體[3],液體的流動性,又具有磁性,主要構(gòu)成如圖 2.1 所示,它主要包括納米級磁性活性劑、以及基液三個部分,如表 2.1。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米鐵粉Fe3O4含量對磁流變液正應(yīng)力特性的影響[J]. 劉旭輝,楊光,郭甜甜,邱冶,羅啟文,孫露嬋,張珈豪. 機床與液壓. 2018(07)
[2]轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)速對磁流體液體動密封耐壓能力影響的實驗研究[J]. 王虎軍,李德才,何新智,王四棋. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2016(08)
[3]磁流體軸承的磁場與潤滑特性分析研究[J]. 徐詠梅,李婷,李銀銀,馬吉恩,方攸同. 機電工程. 2016(03)
[4]GMA可控油膜軸承研究進展[J]. 吳超,張建平,尹雪梅,王文. 機床與液壓. 2015(23)
[5]超磁致伸縮驅(qū)動器及其性能測試系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 劉旭輝,張慧,高曉莉,孫猛,汪盛炳. 煤礦機械. 2015(10)
[6]磁流體動壓密封磁場發(fā)生器的設(shè)計及性能研究[J]. 汪宇,周劍鋒,趙海龍. 潤滑與密封. 2015(09)
[7]超磁致伸縮材料在骨傳導(dǎo)聽覺裝置上的應(yīng)用[J]. 趙正龍,何忠波,李冬偉,薛光明,楊朝舒. 電子元件與材料. 2015(02)
[8]考慮漏磁效應(yīng)的新型磁控可調(diào)電抗器的磁路建模和特性[J]. 林克曼,李念,林明耀,萬秋蘭. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(02)
[9]新型磁性液體密封[J]. 李德才,王忠忠,姚杰. 北京交通大學(xué)學(xué)報. 2014(04)
[10]不同載液磁流體軸承等溫彈流潤滑分析[J]. 史修江,王優(yōu)強. 磁性材料及器件. 2014(02)
本文編號:3499057
【文章來源】:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)上海市
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
光學(xué)金剛石車床的微進給超磁致伸縮驅(qū)動器結(jié)構(gòu)圖Fig.1.2Micro-feedgiantmagnetostrictivedrivestructurediagramofopticaldiamondlathe
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 碩士現(xiàn)狀伸縮材料的研究從上世紀 90 年代逐漸展開,關(guān)于超磁致伸所主要集中在北京鋼鐵研究所、中國科學(xué)院金屬研究所、包屬研究所等[52],對比國外對超磁致伸縮理論方面的研究,我距。伸縮材料具有微位移的特性以及響應(yīng)時間短、驅(qū)動力矩大等其特性,開發(fā)出一些特殊的儀器設(shè)備。冶金部鋼鐵研究總院出一種新型稀土-鐵系超磁致伸縮材料,將其應(yīng)用在水聲換能致伸縮材料設(shè)計了一種致動器,通過實驗研究表明這種致動器。
頁 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 碩士學(xué)位第 2 章 自感知軸承的設(shè)計依據(jù)及可行性研究本章主要研究磁流體中磁性顆粒的成鏈機理,為磁性顆粒在外界磁場的作用下布以及產(chǎn)生正應(yīng)力提供理論依據(jù)。配置一種新型微納米磁流體,通過搭建的正試驗臺,研究了不同納米鐵粉 Fe3O4 含量對磁流體正應(yīng)力特性的影響。為自感計了一種專用超磁致伸縮驅(qū)動器,并通過搭建的試驗臺,研究驅(qū)動器的微位移電流、預(yù)緊力與驅(qū)動器響應(yīng)時間的關(guān)系。磁流體的基本理論 磁流體的基本組成和磁流變效應(yīng)磁流體是納米級磁性顆粒分布在溶劑中的一種具有磁流變效應(yīng)的膠狀液體[3],液體的流動性,又具有磁性,主要構(gòu)成如圖 2.1 所示,它主要包括納米級磁性活性劑、以及基液三個部分,如表 2.1。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]納米鐵粉Fe3O4含量對磁流變液正應(yīng)力特性的影響[J]. 劉旭輝,楊光,郭甜甜,邱冶,羅啟文,孫露嬋,張珈豪. 機床與液壓. 2018(07)
[2]轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)速對磁流體液體動密封耐壓能力影響的實驗研究[J]. 王虎軍,李德才,何新智,王四棋. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2016(08)
[3]磁流體軸承的磁場與潤滑特性分析研究[J]. 徐詠梅,李婷,李銀銀,馬吉恩,方攸同. 機電工程. 2016(03)
[4]GMA可控油膜軸承研究進展[J]. 吳超,張建平,尹雪梅,王文. 機床與液壓. 2015(23)
[5]超磁致伸縮驅(qū)動器及其性能測試系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 劉旭輝,張慧,高曉莉,孫猛,汪盛炳. 煤礦機械. 2015(10)
[6]磁流體動壓密封磁場發(fā)生器的設(shè)計及性能研究[J]. 汪宇,周劍鋒,趙海龍. 潤滑與密封. 2015(09)
[7]超磁致伸縮材料在骨傳導(dǎo)聽覺裝置上的應(yīng)用[J]. 趙正龍,何忠波,李冬偉,薛光明,楊朝舒. 電子元件與材料. 2015(02)
[8]考慮漏磁效應(yīng)的新型磁控可調(diào)電抗器的磁路建模和特性[J]. 林克曼,李念,林明耀,萬秋蘭. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(02)
[9]新型磁性液體密封[J]. 李德才,王忠忠,姚杰. 北京交通大學(xué)學(xué)報. 2014(04)
[10]不同載液磁流體軸承等溫彈流潤滑分析[J]. 史修江,王優(yōu)強. 磁性材料及器件. 2014(02)
本文編號:3499057
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