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文檔簡介
1、整體葉輪在加工過程中極易產生振動而影響其加工效率和質量,目前尚無有效手段對其振動進行抑制。而磁流變彈性體作為一種新型的智能材料,具有剛度可控,且性能穩(wěn)定、響應速度快、可逆性好、無沉降以及無需考慮密封等特性,非常適用于作為阻尼器中的吸振元件來對振動進行控制。因此,基于磁流變彈性體設計一款剛度可控的磁流變阻尼器,利用半主動控制方式組成控制系統(tǒng),采用恰當?shù)目刂撇呗詫φw葉輪加工過程中產生的振動進行有效的控制,將是提高葉輪加工效率和質量的可行途
2、徑。由此可見,基于磁流變彈性體設計一款結構合理,性能滿足要求的磁流變阻尼器是首要工作,是對整體葉輪加工過程中的振動實現(xiàn)有效控制的重要保障。
本文在分析現(xiàn)有磁流變減振裝置及磁流變彈性體磁致效應的基礎上,基于整體葉輪動態(tài)切削實驗,針對整體葉輪加工所使用的HSM-600U數(shù)控五軸聯(lián)動超高速加工中心的具體情況,運用Pro/e三維設計軟件設計了一款新型擠壓式磁流變阻尼器。
根據磁流變阻尼器的磁路和歐姆定律對磁流變阻尼器進行了磁
3、路計算,得出了所設計的磁流變阻尼器中各部分的磁飽和順序,并對結果進行了分析。結果表明,磁流變阻尼器的磁芯部分將最先達到飽和,其次是磁流變彈性體部分,因此有必要對磁流變阻尼器進行優(yōu)化,以盡量使磁芯和磁流變彈性體同時達到磁飽和狀態(tài)。從而為下一步對磁流變阻尼器的優(yōu)化指明了方向。
運用ANSYS軟件建立了所設計的磁流變阻尼器的有限元分析模型,依據電磁學的基本理論,對磁流變阻尼器進行磁場分析,得到了磁流變阻尼器的磁場分布、磁力線分布等情
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