空氣彈簧隔振器結構
空氣彈簧隔振器結構
空氣彈簧光電檢測儀器、精細加工、檢測和科學試驗對環(huán)境振動的要求愈來愈高,迫切需要大型高性能低頻抗微振實驗平臺。減震平臺的阻尼力,并開發(fā)了差動電磁阻尼系統(tǒng)。該系統(tǒng)能降低減振平臺的共振峰,從而達到提升減振平臺低頻性能的目的。
詳細闡述了細闡述了電磁阻尼系統(tǒng)的工作原理,建立了電磁阻尼系統(tǒng)三速率反饋機制的數(shù)學模型,分析設計了其系統(tǒng)結構和傳感器阻尼器的布局。在分析比較目前阻尼技術的基礎上,選擇響應速度快、作用力大的電磁執(zhí)行器作為阻尼系統(tǒng)的執(zhí)行器。針對電磁力與電流之間的非線性問題,選擇微分布置電磁鐵,解決系統(tǒng)的非線性問題,開發(fā)出符合系統(tǒng)要求的差動電磁阻尼器。
空氣彈簧設計了一種差分功率放大器。對電磁阻尼減振系統(tǒng)的震動進行了仿真。仿真結果顯示,合理設定阻尼比能夠共振峰,大大提高低頻減振效果,影響減振平臺的共振頻率和高頻性能。原料表層的參雜物是內(nèi)應力的集中化源,會到參雜物與基材頁面中間導致太早的疲倦裂縫。因此,選用真空泵冶煉和真空泵空氣彈簧鍛造對策能夠進一步提高鋼的品質。
空氣彈簧光電檢測儀器、精細加工、檢測和科學試驗對環(huán)境振動的要求愈來愈高,迫切需要大型高性能低頻抗微振實驗平臺。減震平臺的阻尼力,并開發(fā)了差動電磁阻尼系統(tǒng)。該系統(tǒng)能降低減振平臺的共振峰,從而達到提升減振平臺低頻性能的目的。
詳細闡述了細闡述了電磁阻尼系統(tǒng)的工作原理,建立了電磁阻尼系統(tǒng)三速率反饋機制的數(shù)學模型,分析設計了其系統(tǒng)結構和傳感器阻尼器的布局。在分析比較目前阻尼技術的基礎上,選擇響應速度快、作用力大的電磁執(zhí)行器作為阻尼系統(tǒng)的執(zhí)行器。針對電磁力與電流之間的非線性問題,選擇微分布置電磁鐵,解決系統(tǒng)的非線性問題,開發(fā)出符合系統(tǒng)要求的差動電磁阻尼器。
空氣彈簧設計了一種差分功率放大器。對電磁阻尼減振系統(tǒng)的震動進行了仿真。仿真結果顯示,合理設定阻尼比能夠共振峰,大大提高低頻減振效果,影響減振平臺的共振頻率和高頻性能。原料表層的參雜物是內(nèi)應力的集中化源,會到參雜物與基材頁面中間導致太早的疲倦裂縫。因此,選用真空泵冶煉和真空泵空氣彈簧鍛造對策能夠進一步提高鋼的品質。
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