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对预压力对纵扭复合压电超声马达共振频率影响的研究 (2006年)。

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简介:
本研究深入探讨了预压力对超声马达共振频率的潜在影响。通过对纵扭复合型压电超声马达的运行机制进行细致分析,我们进一步阐明了预压力与该类型马达中纵扭复合型压电超声马达纵扭振子之间协同作用产生压电应力的内在机理。基于理论研究和实验数据的综合结果,明确指出纵扭复合型压电超声马达的共振频率呈现随着预压力的增加而上升的趋势;并且,该马达的预压力与共振频率之间存在着明显的正比关系。 理论分析以及实验测试结果之间表现出高度的一致性。

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客服
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  • (2006)
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    本研究探讨了预压力对纵扭复合压电超声马达共振频率的影响,分析不同预压力条件下的性能变化,为优化电机设计提供理论依据。 本研究探讨了预压力对超声马达共振频率的影响,并通过分析纵扭复合型压电超声马达的运行机理,揭示了预压力与该类型电机纵扭振子输出压电应力之间的协同作用机制。理论和实验结果表明,随着预压力的增加,纵纽复合型压电超声马达的共振频率也相应提高,并且二者之间存在正比关系。此外,研究发现理论分析所得结论与实际测试数据高度吻合。
  • 2011鸟类
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    本研究探讨了2011年风力发电场运营期间对其周边鸟类种群的具体影响,包括迁徙模式、栖息地使用及死亡率变化。 风能是一种宝贵的自然资源,在推动低碳经济发展方面发挥着重要作用。然而,风电场的建设可能对鸟类产生重大影响,包括它们的栖息地、觅食行为、迁徙路径以及繁殖活动等。因此,在发展风电的同时,必须充分考虑这些因素,并在选址、风机布局设计及输电线路要求等方面采取措施,以确保与自然环境和谐共存。
  • 基于仿真SVC系统稳定性
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    本研究通过仿真分析了静止同步补偿器(SVC)在电力系统中的应用,重点探讨其对频率稳定性的具体作用及改善机制。 利用Matlab软件建立电力系统的仿真模型,并将负荷模型分为异步电动机模型与恒阻抗静态模型两种类型;同时,静止无功补偿器(SVC)采用一阶线性化实用模型进行模拟。通过该系统遭受双回线路永久断开一条线路及系统负荷突然急剧增加这两种典型大干扰情况下的仿真和分析,探讨了SVC动作对系统频率的影响,包括其出力大小、响应时间以及控制策略的效应。 在面对单线路故障时,如果负载端电动机比例较小,则SVC能够确保系统的频率稳定于额定值。针对不同调频能力下负荷剧增情况下的仿真结果表明:当系统承受较大无功补偿量时,SVC对电力系统的频率稳定性具有负面影响;即随着其无功输出的增加,供电质量会相应下降。尤其在系统调频能力较弱且SVC提供大量无功功率的情况下,这将加速电网频率崩溃的过程。 因此,在设计和应用静止无功补偿器(SVC)控制系统时,建议引入对系统的实时频率监测机制,并设定合理的阈值:一旦检测到实际运行频率低于某一预设值,则应适时调整并减少其输出量至适宜水平。
  • 行波动机动学模型*(2006)
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    本文针对行波超声电动机进行深入的动力学分析与建模,探讨了其工作原理和性能参数之间的关系,为优化设计提供了理论依据。 行波超声电动机凭借其独特的超声波振动驱动机制,在现代电子与精密机械领域占据重要地位。这种电机的关键在于定子与转子之间的接触驱动机制,它能够高效地将超声能量转换为机械能以驱动各种装置运行。为了更好地理解和优化这一过程,建立一个精确且高效的动力学模型至关重要。 2006年的一项研究提出了创新的方法来构建行波超声电动机的动力学模型。该方法通过采用半解析环形单元对旋转型行波超声电动机的定子进行径向离散处理,简化了复杂的结构,并减少了计算复杂性,同时保持了齿动态贡献的精确度。研究者利用动态子结构理论将整体系统拆分为更小、更易于分析的部分,并通过Guyan缩聚法进一步减少自由度(DOFs),从而有效降低了计算量。 此外,该研究还深入探讨了定子齿与转子之间的三维接触驱动机制,以及这一机制对电机性能的影响。通过结合转子的动力学描述和定子的半解析动力学模型,研究人员构建了一个较为完整的数学模型,并证明其仿真结果与实际试验数据高度吻合。 研究表明,牙齿的高度显著影响电动机特性:改变振动传递方式进而影响扭矩和速度。此外,研究还发现界面上径向分量导致的能量损耗不可忽视;若忽略这种径向滑动造成的损耗,则性能仿真的准确性将大幅降低。 该动力学模型不仅为旋转型行波超声电动机的性能预测提供了强有力的工具,也为工程师优化电机设计、提升工作效率和可靠性提供了理论支持。通过此模型,研究人员可以更深入地理解电机内部的工作原理,并在设计阶段预防潜在问题并进行优化调整。 总之,这项研究提出的动力学模型不仅详细介绍了旋转型行波超声电动机的构建过程,还为该类电机的性能预测与结构设计提供了宝贵的理论依据和实践指导。随着这类电机应用领域的日益扩大,这一研究成果无疑将为其在更多技术领域中的发展注入新的活力,并推动其更广泛的应用。
  • 山核桃树木材含水其应
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    本研究探讨了山核桃树木材中不同含水率对应力波传播特性的影响,分析其频谱变化规律,为无损检测提供理论依据。 山核桃树木材的应力波频谱特性受其含水率的影响显著,在木材科学与技术领域具有重要的研究价值。通过测试健康与腐朽试样的数据,我们可以观察到不同含水率条件下共振频率的变化。 首先了解一下相关的基本概念:应力波频谱是指在木材中传播时,弹性波的频率成分分布情况。它受多种因素影响,包括木材密度、弹性模量、内部结构和外部环境等。当外界激励与材料固有振动频率匹配时便会产生最大响应,这就是共振频率。 研究发现,山核桃树木材的含水率是其应力波频谱特性的重要决定因素之一。在正常情况下,较高含水率会导致共振频率下降;而在纤维饱和点以下(即细胞腔完全充满自由水但细胞壁内无自由水时),这一变化尤为显著。超过此点后,水分主要存在于木材的细胞壁内部,因为此时细胞壁刚性增加导致共振频率的变化幅度减小。 此外,含水率对高频部分的影响比低频部分更为明显,这可能是因为高频振动更加敏感于木材内部结构局部变化所致。为了更准确地描述应力波频谱与含水率之间的关系,研究者建立了线性回归模型,并发现相关系数R2均高于0.93,表明该模型具有较强的预测能力。 应用层面来看,这项研究成果可用于林业资源监测、木材质量评估及干燥过程控制等领域。例如,在木材干燥过程中实时监测应力波频谱变化有助于控制干燥速度并避免过度干燥导致的开裂问题;此外还可以通过应力波频谱来检测木材内部是否存在腐朽或裂缝等缺陷。 含水率对山核桃树木材应力波频谱的影响涉及复杂的物理、化学和机械特性。深入理解这一过程不仅有助于更好地利用木材资源,还能促进相关技术的发展与应用。这项研究为从新的角度——即通过分析应力波频谱来探讨木材特性提供了理论基础,并具有重要的实际意义。
  • 开关死区SPWM逆变器输出波形
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    本文探讨了开关死区时间对SPWM逆变器输出电压波形的影响,并提出相应的补偿措施以改善系统性能。 本段落分析了开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响,并探讨了在考虑开关死区的情况下进行谐波分析的方法及相应的谐波计算公式。通过计算机辅助分析与实验方法,对比研究了理想状态下的SPWM逆变器和实际应用中的情况,得出了不同于现有理论的一些结论。
  • 初始值CVT铁磁谐仿真分析
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    本文通过仿真方法探讨了电容电压初始值变化对CVT(电容式电压互感器)系统中铁磁谐振现象的影响,为电力系统的稳定运行提供理论依据。 传统电容式电压互感器(CVT)的等效电路模型通常忽略了分压器电容初始电压对整个系统的影响。然而,在分析暂态过程中的影响时,这一忽略不能简单地被视为误差问题。基于准确计算电容分压比的新公式,我们建立了一个全面考虑电容初值的完整等效电路模型。 利用Matlab软件中电气系统的模块库PSB建立了铁磁谐振瞬变过程的仿真模型。根据该模型进行仿真实验发现,在二次侧短路又消除短路的情况下(这是触发铁磁共振的一种方式),不同的短路时刻和断开短路的瞬间对CVT中的铁磁共振特性有显著影响,有时会导致持续性的电压震荡。 进一步研究表明:当在过零点发生二次电压瞬时短路,并且紧接着在其峰值处解除该短路的情况下,电容初始电压会对抑制铁磁谐振产生的高压持续时间起到一定作用。然而,在某些情况下,如果电容的初值较大,则可能会导致系统加压瞬间出现较高的过电压现象,进而可能引发二次侧高速继电器保护装置错误动作的风险。
  • 补零分辨
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    本研究探讨了在信号处理中,通过补零方式增加数据长度对于频谱分析时频率分辨率的具体影响及其原理。 当数据个数与FFT采用的数据个数均为32时,频率分辨率较低,并且不会因添加零而导致其他频率成分的出现。然而,在时间域内信号中加入多个零会导致振幅谱中出现许多额外的频谱成分,这是由于插入了这些零值所引起的。因此,振幅会因为加入了大量零而显著减小。
  • 基于COMSOL模型局部材料水下低特性调谐
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    本研究利用COMSOL仿真软件,探讨了局部共振压电超材料在水下环境中的低频吸声性能,并提出了一种有效的调谐方法。 在水下环境中,低频声音的吸收与控制是一个技术难题,在国防、海洋工程及海底通信等领域具有重要意义。近年来,压电超材料因其独特的物理特性而被广泛研究用于解决此问题。通过内部结构设计,该类材料可以在特定频率产生局部共振现象,有效吸收和散射声波,从而提高其吸声性能。 本研究基于COMSOL模型深入探讨了局部共振压电超材料在水下低频环境下调谐机制的研究。作为一款多功能有限元分析软件,COMSOL Multiphysics能模拟真实物理现象,并评估材料在不同条件下的表现。通过该平台构建精确的物理模型,可以仿真局部共振压电超材料在水中的动态响应并优化其吸声性能。 设计和制造局部共振压电超材料是一个复杂过程,涉及多个学科领域如材料学、力学及电子学等。通过对几何结构、尺寸与组成进行调谐,研究者能够精确控制超材料的共振频率以匹配特定低频声音波段,并实现最佳吸收效果。这项技术的应用不仅提升了吸声性能,还扩展了其在不同环境和频率范围内的应用潜力。 本研究旨在通过精细化模型及仿真手段优化水下低频吸声技术,提出了一种新的局部共振压电超材料调谐方法。实际应用中,这种方法有助于设计具备特定吸声特性的新型材料,在改善潜艇、海洋平台等装备的隐身性能或海底探测设备噪声控制方面展现出重要价值。 研究成果不仅为学术界提供了新理论依据和实验手段,也为工程实践开辟了可行的技术路径。未来随着研究进展和技术进步,有望开发出高效、轻质且环保的新一代水下低频吸声超材料,推动相关领域的技术革新和发展。
  • 16QAM:眼图、星座图及噪误码分析
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    本研究探讨了16QAM调制技术中眼图和星座图的应用,并深入分析了不同噪声环境下信号传输中的误码率变化,为通信系统的优化提供理论支持。 在MATLAB环境中研究了16QAM的眼图、误码率以及星座图,并绘制了各种特性曲线。