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CAMOZZI康茂勝超磁致伸縮執(zhí)行器的研究
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【簡單介紹】
CAMOZZI康茂勝超磁致伸縮執(zhí)行器的研究
隨著微納米技術(shù)的發(fā)展,,人們對精密驅(qū)動及控制技術(shù)提出了更高的要求,,并不斷地采用新型功能材料和新型工作原理來提高精密驅(qū)動及其控制技術(shù)的水平。超磁致伸縮執(zhí)行器是以新型功能材料——超磁致伸縮材料作為致動元件的一類微位移執(zhí)行器,,具有輸出位移和輸出力大,、響應(yīng)速度快等突出優(yōu)點,已在超精密加工,、流體控制機械等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用,,顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/div>
【詳細(xì)說明】

CAMOZZI康茂勝超磁致伸縮執(zhí)行器的研究
隨著微納米技術(shù)的發(fā)展,人們對精密驅(qū)動及控制技術(shù)提出了更高的要求,,并不斷地采用新型功能材料和新型工作原理來提高精密驅(qū)動及其控制技術(shù)的水平,。超磁致伸縮執(zhí)行器是以新型功能材料——超磁致伸縮材料作為致動元件的一類微位移執(zhí)行器,具有輸出位移和輸出力大,、響應(yīng)速度快等突出優(yōu)點,,已在超精密加工、流體控制機械等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用,,顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

CAMOZZI康茂勝超磁致伸縮執(zhí)行器的研究
超磁致伸縮CAMOZZI執(zhí)行器是以新型功能材料--超磁致伸縮材料作為致動元件的一類微位移執(zhí)行器,,具有輸出位移和力大、響應(yīng)速度快,、溫度范圍寬,、低壓可操作等突出優(yōu)點,已在精密,、超精密加工,、流體控制機械、微調(diào)節(jié)與微補償機構(gòu),、微機電系統(tǒng)以及納米技術(shù)等領(lǐng)域呈現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景,。然而超磁致伸縮材料是鐵磁性材料,由于該材料自身以及組成驅(qū)動磁路的其它元件存在較強的磁滯特性,,導(dǎo)致執(zhí)行器輸出位移存在著滯回性強,、重復(fù)性差、非線性嚴(yán)重等缺點,,嚴(yán)重限制了執(zhí)行器的定位精度,,影響了該材料及其執(zhí)行器更廣泛的應(yīng)用。 論文在深入研究了國內(nèi)外關(guān)于超磁致伸縮材料及其執(zhí)行器的建模理論與控制方法的基礎(chǔ)上,,針對超磁致伸縮執(zhí)行器的磁滯非線性,,應(yīng)用Priesach理論建立了執(zhí)行器的磁滯模型,根據(jù)該模型推導(dǎo)出了執(zhí)行器的逆磁滯模型,,設(shè)計了前饋控制器對磁滯非線性進(jìn)行補償,。在前饋控制的基礎(chǔ)上,論文提出了利用執(zhí)行器的實際輸出與指令輸入之間的偏差信號的大小來設(shè)計自適應(yīng)控制器和自適應(yīng)算法,,充分利用前饋“及時”和反饋“消除偏差”的優(yōu)點,,動態(tài)調(diào)整控制器的參數(shù),進(jìn)一步提高執(zhí)行器的控制精度,。 建立了以單片機為核心的執(zhí)行器閉環(huán)控制系統(tǒng),,包括驅(qū)動電源的研制、傳感變送器的設(shè)計與實現(xiàn),、單片機控制單元,、模擬量輸入輸出通道的設(shè)計以及系統(tǒng)監(jiān)控、驅(qū)動軟件的設(shè)計與編程實現(xiàn),。在此基礎(chǔ)上對執(zhí)行器的前饋和反饋兩種控制方案進(jìn)行了實驗研究,,實測了執(zhí)行器在不同幅值下的階躍響應(yīng)曲線、執(zhí)行器的軌跡跟蹤曲線,。首先分析了一下超磁致伸縮現(xiàn)象以及產(chǎn)生機理,,然后詳細(xì)研究了超磁致伸縮材料的一些基本特性,接著對超磁致伸縮執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)簡圖以及工作原理進(jìn)行了深入分析,,并對超磁致伸縮執(zhí)行器裝置中的重要機械尺寸進(jìn)行了計算,,得出了一系列相關(guān)重要參數(shù),。然后在此基礎(chǔ)上,根據(jù)電磁學(xué)知識對超磁致伸縮執(zhí)行器裝置中的磁路進(jìn)行了研究,,確定了超磁致伸縮執(zhí)行器中的偏置磁場的大小和*磁鐵的選型以及超磁致伸縮執(zhí)行器在正常工作時所需要的預(yù)應(yīng)力的值,,同時建立起了反映超磁致伸縮執(zhí)行器的磁滯和渦流損失的數(shù)學(xué)模型。 接下來根據(jù)超磁致伸縮執(zhí)行器的控制對象特點,,提出了基于位移閉環(huán)的控制方案,。然后結(jié)合本系統(tǒng),將積分分離PID算法應(yīng)用到本控制系統(tǒng)中,,實現(xiàn)了其數(shù)字化以及程序化,,為閉環(huán)控制的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。 根據(jù)自動控制原理,,結(jié)合超磁致伸縮材料的磁滯特性,,本文建立了以高性能單片機為核心的超磁致伸縮執(zhí)行器微位移閉環(huán)控制系統(tǒng);分析和構(gòu)建了構(gòu)成系統(tǒng)所必需的微位移檢測變送通道,、模擬量輸入通道,、單片機控制單元、模擬量輸出通道等重要組成部分,;設(shè)計了控制系統(tǒng)的硬件電路部分,,主要包括A/D轉(zhuǎn)換電路、D/A轉(zhuǎn)換電路,、鍵盤顯示電路,,以及恒流源接口電路等部分的設(shè)計;結(jié)合C語言,,并根據(jù)模塊化編程思想,,開發(fā)了控制系統(tǒng)的軟件。軟件部分主要包括系統(tǒng)主程序模塊,、采樣與控制輸出模塊,、鍵盤顯示模塊以及PID控制算法模塊等其他相關(guān)功能模塊,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集,、處理與控制輸出等功能,,并在軟件和硬件的設(shè)計中采用了一系列措施來防止干擾對系統(tǒng)的影響。

CAMOZZI康茂勝超磁致伸縮執(zhí)行器的研究
實驗結(jié)果表明本文建立的執(zhí)行器的磁滯模型能夠準(zhǔn)確的描述執(zhí)行器的磁滯非線性,,根據(jù)此模型設(shè)計的兩種控制方案大幅度的補償了執(zhí)行器的磁滯非線性,,提高了執(zhí)行器的控制精度。 zui后,,在對論文的研究內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,,對該領(lǐng)域的研究方向以及進(jìn)一步的工作提出了建議。



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