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正文鉴于超精度隔振体例对要害元件超磁致舒卷作动器的运用诉求,研制了一组袖珍作动器,尝试了其静态、动静本能轴向谐振频次,经过有限元软硬件ANSYS对其构造件举行了力学领会。创造了作动器能源学模子、并举行了试验模态领会和有限元ANSYS模态领会。在此普通上运用ANSYS中的动静谐相应领会,来接洽作动器在处事状况下的轴向谐振频次,同声,运用扫频试验获得作动器处事状况下的轴向谐振频次。研制了一组超磁致舒卷作动器,模仿作动器本质运用情况,调节和测试作动器,其静态输入位移胜过30μm;在0.5Hz-150Hz的范畴内,动静本能不妨满意超精度隔振体例的运用诉求。经过试验模态本领测定了其轴向谐振频次。经过有限元软硬件对袖珍作动器构造件举行了力学领会。截止表白,下底盖、输入杆、上端盖在处事压力下均不会破坏,爆发的变形量也均不会对作动器的平常处事爆发感化。创造了超磁致舒卷作动器能源学模子和ANSYS有限元模子,对其轴向谐振频次举行了计划和模仿,并举行了作动器的轴向谐振频次领会试验。经过试验数值和计划值、模仿数值的比较,能源学模子计划所得的作动器轴向谐振频次与试验值的缺点小于5%, ANSYS模仿所得的作动器轴向谐振频次与试验值的缺点小于3%,考证了能源学模子和有限元模子的灵验性。经过ANSYS有限元模仿领会了超磁致舒卷作动器各元件对其轴向谐振频次的感化,并提出运用有限元领会来普及超磁致舒卷作动器的构造刚度进而革新其轴向谐振频次的本领。探究了运用ANSYS有限元软硬件中处置压电啮合题目的计划功效来用来处置磁致舒卷机电啮合题目的本领。创造了作动器的有限元模子,并举行了谐相应领会,模仿获得作动器处事状况下的轴向谐振频次。举行了作动器的扫频试验,获得作动器在处事状况下的轴向谐振频次,扫频试验获得的作动器轴向谐振频次与模仿值的缺点为7%。
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