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¥11压电晶片主动控制美MAC截止阀
阀作为液、气压系统中的重要元件,实现对流体压力、流向和流量的控制,特别是微小型流体控制阀作为系统中*的流体控制部件,在需要精密流量输出和控制的流体系统中得到了越来越广泛的应用,比如微流体输送控制系统、微型液体燃料电池控制系统、微型喷射系统、微气体压缩系统等。与传统常规控制阀相比微小型流体控制阀结构简单、尺寸小、工作效率高、稳定性强,可以很好的提高流体系统的控制精度和动态特性。
压电晶片主动控制美MAC截止阀
压电驱动器直接作用于流体系统即形成了流体的压电驱动与控制。压电驱动与控制技术在流体系统中的运用具有很大的应用潜力,近年来压电驱动控制类流体设备逐步得到深入研究,压电型微小流体控制阀成为了其中热门研究方向。本文结合国家自然科学基金重点课题和教育部高等学校科技创新工程重大项目,围绕压电晶片主动控制美MAC截止阀展开研究工作。提出采用圆形压电振子覆盖硅胶薄膜设计制作美MAC截止阀,利用电信号控制时压电振子一阶模态下的变形对振子中心位置处的阀口开度进行控制。通过理论建模、有限元仿真分析、精密加工设计、参数优化、试验测试等方法进行深入研究。1.美MAC截止阀用压电驱动器的作用机理和有限元分析 分析了阀用压电晶片驱动器的作用机理和工作特性。对压电振子进行了有限元仿真分析和试验测试,仿真和试验测试结果表明:圆形压电振子在驱动电压作用下的一阶模态变形呈现轴对称分布;通过分析美MAC截止阀的工作原理和特点,得到圆形压电振子符合美MAC截止阀用驱动器的要求,圆形压电振子在一阶谐振频率内的变形时突起的端部能够密封和开启阀口。2.美MAC截止阀的优化设计和仿真研究 基于缝隙流动的流量和压力损失理论对美MAC截止阀的流场进行了有限元仿真模拟,结果表明:美MAC截止阀的结构参数直接影响阀的截止性能和流量。基于多目标优化的Pareto理论,以zui小的受力面积和zui大的流量作为优化目标,建立了多目标优化函数模型,在进化算法基础上,增加差分算法以提高优化过程自适应性,经差分进化算法优化后得到一组Pareto*解。、试验结果表明:美MAC截止阀在气体压力下流量控制性能良好。通过试验测试对比分析了不同阀口半径阀的工作特性,结果表明:优化结构的美MAC截止阀的工作压力区间大,且输出性能和控制性能更好。5.美MAC截止阀的控制系统分析和驱动电源的设计 分析了美MAC截止阀的控制特性,提出了开环控制和测试方案。测试控制系统需要具有满足美MAC截止阀要求的驱动电源。
压电晶片主动控制美MAC截止阀
在此基础上设计了基于直流变换器原理的开关式电路,研究开发了美MAC截止阀开环控制时的便携式驱动电源,电源输出功率比传统的驱动电源高,且输出电压稳定、频率可调。 本文对深入研究表明:所设计的工作压力范围较大,截止性能良好,在工作压力范围内几乎无泄漏;阀的流量控制精度较高,并且尺寸较小、结构简单、控制方便,能够很好地同流体系统匹配。