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不同等效涡流输出位移阐述

不同驱动频率与GMM转换器动态特性线性曲线关系可知,随着驱动频率的增大,GMM转换器输出位移的阶跃响应上升时间、稳态调整时间和峰值时间变化非常小,而输出位移下降的幅度较大。分析可知涡流会对GMM驱动器的输出位移产生负相关影响,涡流越大,输出位移越小。

阻尼系数与GMM棒的横截面、长度、弹性模量和质量有关,是GMM驱动器的固有参数之一。ca88手机版厂为研究其对GMM驱动器的动态响应特性的影响,将阻尼系数分别取1000NS/m、1300NS/m、1600NS/m时,得出GMM驱动器的时域和频域的响应特性如图1所示。

图1:不同阻尼系数

不同阻尼系数

阻尼系数对GMM驱动器的阶跃响应上升时间和稳态时间影响很小,但是超调量和振荡幅度随着阻尼系数的增大而减小,动态响应得到显著改善。


通过分析等效质量、涡流和阻尼系数对GMM驱动器的动态特性的影响,对等效质量、驱动频率、阻尼系数设置合理的参数,有效的提高GMA响应速度,减小涡流对其输出位移的影响。


单位时间内通过截流面的流体体积定义为流量,ca88手机版的输出流量为球形阀出口处的流量。在建立静态模型时,设定液体为不可压缩,当液体流动时,其每一个液体单元处的压力、流速和密度都不随着时间的变化而变化,且忽略液体在传动过程中的传动损耗。GMM微小泵模型系统通入一定的交变电流,分析GMM三柱塞髙频微小泵的动态响应和输出特性。GMM微小泵主要由GMM驱动器和带有三柱塞的柱塞泵构成,所以建立的微小泵的模型在原理上是GMM驱动器与多联柱塞泵数学模型的结合,动态模型中驱动器的磁一机耦合过程及三柱塞泵的工作原理。

图2:耦合的原理

耦合的原理

GMM三柱塞高频微小泵的各个结构设计和优化,建立了整个微小泵的总体结构和确定了各个结构的参数。ca88手机版厂为校验整个结构的流量输出特性以及结构参数对微小泵工作特性的影响,提髙其实际应用性,需要在AMESim软件中搭建整个GMM三柱塞微小泵的仿真系统模型。


在利用AMESim进行建模时,考虑到整个GMM三柱塞微小泵的结构包含有电路、磁路和机械三大部分,所以建立的GMM三柱塞高频微小泵的AMESim仿真系统模型是由电路、磁路和机械三种模型组成。

图3:GMM高频微小泵的AMESim仿真图

GMM高频微小泵的AMESim仿真图

对基于GMM驱动器的三柱塞高频微小泵进行仿真时,对其仿真模型施加一个单位阶跃信号,输入量为激励线圈电流,观测量为三柱塞微小泵的输出流量,对总的仿真系统模型进行线性化分析,研究GMM微小泵的主要结构参数对其流量特性的影响。


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点击次数:  更新时间:2018-04-09 09:21:20  【打印此页】  【关闭