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文檔簡介
1、隨著航天工程日新月異的發(fā)展,新的航天器對地面測試設備也不斷提出新的要求。尤其是對低頻懸掛裝置不斷提出新的要求。低頻懸掛裝置可進行模擬太空零重力環(huán)境進行多維展開,模態(tài)測試等試驗項目。為實現(xiàn)“自由-自由”的運動邊界條件,要求低頻懸掛裝置具有非常低的剛度,并且在此基礎上提出更長行程,低慣量的要求。
原有的低頻懸掛設備對于超低頻模態(tài)試驗因為振動范圍小使得設備行程不需要太大,且為一維的振動,不需進行掛點跟隨。為滿足多維展開試驗設備中的懸
2、掛裝置進行研究與設計。需解決低頻懸掛裝置的長行程,低慣量的要求。
本文的主要工作和成果如下:
1.討論了三種常見的執(zhí)行裝置的優(yōu)點與缺點,并結合懸掛裝置的要求,闡述了氣動系統(tǒng)在低頻懸掛應用優(yōu)勢。
2.機械裝置的設計,采用單個無摩擦氣缸進行恒力的輸出通過氣體靜壓潤滑來實現(xiàn)高精度的恒定懸掛力,將原有的較復雜的結構進行簡化;設計了新結構的無摩擦氣缸。并且設計了新的活塞與氣浮軸承結構,氣缸可以兩端供氣提高內(nèi)部節(jié)流塞的
3、供氣壓力,使之具有更好的抗側向能力。設計電機主動跟隨裝置來虛擬延長氣缸的整體行程。
3.進行了大量的靜壓潤滑的氣浮fluent仿真,解釋了小孔節(jié)流圓柱形靜壓潤滑抗側向能力的產(chǎn)生機理,討論了各參數(shù)對抗側向能力的影響。以節(jié)流孔直徑為關鍵參數(shù),討論了各參數(shù)與小孔直徑之間的對應關系。而小孔直徑與氣膜的平均厚度兩者之間的關系為靜壓潤滑性能的最關鍵要素。
本文主要進行了新的機械結構設計及fluent仿真,通過可視化的壓力分布生動
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