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文檔簡(jiǎn)介
1、傳統(tǒng)的電-機(jī)轉(zhuǎn)換器固有頻率和頻寬限制著傳統(tǒng)的電液伺服閥的發(fā)展,隨著流體傳動(dòng)與伺服控制系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用對(duì)電液伺服閥提出了更高的要求,如更高控制精度、更快響應(yīng)速度和更大控制流量等,縱觀目前研究現(xiàn)狀,GMM具有的諸多優(yōu)越性能得到越來越多的認(rèn)可,目前國(guó)內(nèi)在GMM的應(yīng)用基礎(chǔ)研究上還很薄弱,對(duì)其在電液伺服閥上的應(yīng)用研究更加薄弱,因此,開展本課題研究將超磁致伸縮材料應(yīng)用于流體元件,為提高伺服閥的響應(yīng)速度和控制精度、解決伺服閥的驅(qū)動(dòng)與控制,深入GMM在流
2、體元件中的應(yīng)用;在GMA與伺服閥滑閥中通過加入有效放大機(jī)構(gòu),使閥芯輸入位移增大,閥體最小流通尺寸增大,提高了伺服閥的抗污染能力、增大了伺服閥的輸出流量。
本文基于GMM的眾多優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種伺服閥用轉(zhuǎn)換器GMA,對(duì)其進(jìn)行了靜動(dòng)態(tài)理論分析,并建立數(shù)學(xué)模型和仿真模型,仿真結(jié)果顯示GMA階躍上升時(shí)間Tr為0.31 ms,穩(wěn)態(tài)輸出力F可達(dá)1138.9N,輸出位移為91.9μm,結(jié)果顯示GMA具有響應(yīng)速度快、輸出力大、輸出位移大等優(yōu)點(diǎn)。
3、
同時(shí)基于該GMA,選擇液壓式微位移放大結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了基于GMA直動(dòng)式大流量電液伺服閥的具體結(jié)構(gòu),并采用理論分析、靜動(dòng)態(tài)仿真分析相結(jié)合的方法,對(duì)其總體結(jié)構(gòu)以及各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行了深入的分析和研究。研究結(jié)果表明:GMA直動(dòng)式電液伺服閥在10MPa供油壓力下,輸出流量為50.19L/min,階躍響應(yīng)上升時(shí)間為0.7ms,頻寬為739Hz,相位裕度為70°,幅值裕量為26dB;合理選擇供油壓力、節(jié)流邊圓角、徑向間隙、等效質(zhì)量、等效阻尼系數(shù)等
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