本實(shí)用新型屬于振動(dòng)控制領(lǐng)域,具體涉及一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器。
背景技術(shù):
動(dòng)力吸振器因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定且經(jīng)濟(jì)性好,所以在機(jī)械系統(tǒng)、工程結(jié)構(gòu)和建筑等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。動(dòng)力吸振器工作原理可以簡(jiǎn)化為二自由度振動(dòng)系統(tǒng),具體如圖1所示,受控系統(tǒng)質(zhì)量、剛度分別為m`1、k1,吸振器質(zhì)量、剛度分別為m2、k2,受控系統(tǒng)在簡(jiǎn)諧激振力fsin(ωt)作用下的位移為x1,吸振器位移為x2,由振動(dòng)力學(xué)理論可知運(yùn)動(dòng)學(xué)方程如式1:
求解得到受控系統(tǒng)的振幅為:
由公式(2)可知,k2-m2ω2=0時(shí),即時(shí),受控系統(tǒng)振幅最小為零,即當(dāng)吸振器固有頻率等于外界激振頻率時(shí),吸振器可有效降低受控系統(tǒng)振動(dòng)。然而傳統(tǒng)吸振器由于結(jié)構(gòu)參數(shù)不可變,固有頻率不可調(diào),所以其減振頻帶太窄,一旦外界激振頻率偏離吸振器固有頻率,其減振性能會(huì)大幅降低。主動(dòng)式動(dòng)力吸振器可以克服上述缺陷,但是其工作需要大量的能量供應(yīng),成本高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,并且控制不當(dāng)極易加劇受控系統(tǒng)振動(dòng)。
有鑒于上述現(xiàn)有的動(dòng)力吸振器存在的缺陷,本發(fā)明人基于從事此類產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造多年豐富的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí),積極加以研究創(chuàng)新,以期創(chuàng)設(shè)一種新型的基于電磁壓縮變剛度的寬頻吸振器,能夠改進(jìn)一般現(xiàn)有動(dòng)力吸振器存在的缺陷,使其更具有實(shí)用性。經(jīng)過(guò)不斷的研究、設(shè)計(jì),終于創(chuàng)設(shè)出確具實(shí)用價(jià)值的本實(shí)用新型。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,可以有效解決傳統(tǒng)吸振器減振頻帶狹窄的問(wèn)題,同時(shí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,響應(yīng)速度塊,不需要大量的外界能量供應(yīng)。
本實(shí)用新型的目的及解決其技術(shù)問(wèn)題是采用以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
依據(jù)本實(shí)用新型提出的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中包括:吸振單元、信號(hào)采集單元以及控制單元;
所述吸振單元包括等效彈性元件1、受控系統(tǒng)2、吸振器殼體3、固定螺栓4、筒狀錐形彈性體5、爪型可擴(kuò)張圈6、錐形鐵芯9、電磁線圈10、吸振塊11,其中,所述吸振器殼體3通過(guò)固定螺栓4固定于受控系統(tǒng)2,吸振器殼體3的內(nèi)部依次設(shè)有筒狀錐形彈性體5、爪型可擴(kuò)張圈6、錐形鐵芯9,所述電磁線圈10纏繞在吸振器殼體3的下部;吸振塊11設(shè)于吸振器殼體3的下方并與錐形鐵芯9相連;
所述信號(hào)采集單元包括加速度傳感器7和電荷放大器8,所述加速度傳感器7設(shè)于受控系統(tǒng)2上以采集受控系統(tǒng)的振動(dòng)信號(hào),所述電荷放大器8的輸入端與加速度傳感器7連接,其輸出端與控制系統(tǒng)13連接;
所述控制單元包括可控直流電源12和控制系統(tǒng)13,控制系統(tǒng)13的輸出端連接可控直流電源12,可控直流電源12的輸出端連接電磁線圈10。
本實(shí)用新型的目的及解決其技術(shù)問(wèn)題還可采用以下技術(shù)措施進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。
前述的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中,所述吸振器殼體3的內(nèi)徑上部大于下部。
前述的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中,所述吸振器殼體3內(nèi)部設(shè)有卡槽,防止筒狀錐形彈性體5滑落。
前述的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中,所述爪型可擴(kuò)張圈6為錐形結(jié)構(gòu)且上端分離。
前述的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中,所述電荷放大器8將加速度傳感器7采集的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行放大處理并傳入控制系統(tǒng)13,控制系統(tǒng)13對(duì)接收到的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,并發(fā)出信號(hào)控制可控直流電源12的輸出電流大小。
前述的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其中,電磁線圈10根據(jù)可控直流電源12的輸出電流大小改變磁力,進(jìn)一步吸進(jìn)或放松錐形鐵芯9,從而調(diào)節(jié)吸振器固有頻率并使之等于外界激振頻率。
本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有明顯的優(yōu)點(diǎn)和有益效果,借由上述技術(shù)方案,本實(shí)用新型一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器可達(dá)到相當(dāng)?shù)募夹g(shù)進(jìn)步性及實(shí)用性,并具有產(chǎn)業(yè)上的廣泛利用價(jià)值,其至少具有下列優(yōu)點(diǎn):
(1)、本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不需要大量的外界能量供應(yīng)。
(2)、本實(shí)用新型的減振頻帶范圍寬,通過(guò)改變電磁線圈的電流調(diào)節(jié)線圈對(duì)錐形鐵芯引力,進(jìn)而壓緊或放松彈性體以改變彈性體的有效剪切模量,實(shí)現(xiàn)對(duì)吸振器剛度的調(diào)節(jié),可在一定頻域范圍內(nèi)充分利用反共振原理,發(fā)揮吸振器的減振性能。
(3)、本實(shí)用新型的吸振器響應(yīng)速度快,由電生磁速度快,故吸振器調(diào)節(jié)固有頻率的響應(yīng)速度也快,因而可快速達(dá)到使用效果。
綜上所述,本實(shí)用新型一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器在技術(shù)上有顯著的進(jìn)步,并具有明顯的積極效果,誠(chéng)為一新穎、進(jìn)步、實(shí)用的新設(shè)計(jì)。
上述說(shuō)明僅是本實(shí)用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實(shí)用新型的技術(shù)手段,而可依照說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容予以實(shí)施,并且為了讓本實(shí)用新型的上述和其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實(shí)施例,并配合附圖,詳細(xì)說(shuō)明如下。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型的工作原理圖;
圖2為本實(shí)用新型吸振器的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)用新型吸振器的吸振單元結(jié)構(gòu)放大圖;
圖4為本實(shí)用新型吸振器殼體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖;
圖5為本實(shí)用新型吸振器的筒狀錐形彈性體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖;
圖6為本實(shí)用新型吸振器的爪型可擴(kuò)張圈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖;
圖7為本實(shí)用新型針對(duì)受控系統(tǒng)在變頻激勵(lì)下的減振效果圖。
【主要元件符號(hào)說(shuō)明】
1:等效彈性元件 2:受控系統(tǒng)
3:吸振器殼體 4:固定螺栓
5:筒狀錐形彈性體 6:爪型可擴(kuò)張圈
7:加速度傳感器 8:電荷放大器
9:錐形鐵芯 10:電磁線圈
11:吸振塊 12:可控直流電源
13:控制系統(tǒng)
具體實(shí)施方式
為更進(jìn)一步闡述本實(shí)用新型為達(dá)成預(yù)定發(fā)明目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下結(jié)合附圖及較佳實(shí)施例,對(duì)依據(jù)本實(shí)用新型提出的一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,其具體實(shí)施方式、結(jié)構(gòu)、特征及其功效,詳細(xì)說(shuō)明如后。
一種基于電磁壓縮的變剛度寬頻吸振器,包括:吸振單元、信號(hào)采集單元以及控制單元;
所述吸振單元包括:通過(guò)固定螺栓4固定于受控系統(tǒng)2的吸振器殼體3,吸振器殼體3的內(nèi)徑上部略大于下部,筒狀錐形彈性體5設(shè)于吸振器殼體3的內(nèi)部,吸振器殼體3內(nèi)部有卡槽,可保證筒狀錐形彈性體5不脫落,筒狀錐形彈性體5內(nèi)部設(shè)有爪型可擴(kuò)張圈6,爪型可擴(kuò)張圈6上端分離,其內(nèi)部設(shè)有錐形鐵芯9,爪型可擴(kuò)張圈6通過(guò)錐形鐵芯9的壓力作用將筒狀錐形彈性體5壓緊于吸振器殼體3和爪型可擴(kuò)張圈6之間;電磁線圈10纏繞在吸振器殼體3的下部,吸振塊11設(shè)于錐形鐵芯9下部并與錐形鐵芯9相連;
所述信號(hào)采集單元包括:加速度傳感器7以及電荷放大器8,加速度傳感器7設(shè)置于受控系統(tǒng)2上以采集受控系統(tǒng)的振動(dòng)信號(hào),電荷放大器8輸入端連接加速度傳感器7,輸出端連接控制系統(tǒng)13;控制系統(tǒng)13的輸出端連接可控直流電源12,可控直流電源12的輸出端與電磁線圈10相連。
所述電荷放大器8將加速度傳感器7采集的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行放大處理并傳入控制系統(tǒng)13,控制系統(tǒng)13對(duì)接收到的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,同時(shí)發(fā)出信號(hào)控制直流電源12的電流大小,
具體工作過(guò)程中,當(dāng)受控系統(tǒng)2受外界激勵(lì)振動(dòng)時(shí),加速度傳感器7采集受控系統(tǒng)2的振動(dòng)信號(hào),信號(hào)通過(guò)電荷放大器8的放大作用傳輸給控制系統(tǒng)13,控制系統(tǒng)13對(duì)振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行快速傅里葉分析得到外界激振頻率,控制系統(tǒng)13根據(jù)所得外界激振頻率發(fā)出控制信號(hào)來(lái)控制可控直流電源12的輸出電流大小,當(dāng)輸出電流大小改變后,電磁線圈10產(chǎn)生的磁力將改變,因而進(jìn)一步吸進(jìn)或放松錐形鐵芯9,如當(dāng)外界激振頻率大于吸振器固有頻率時(shí),控制系統(tǒng)13發(fā)出控制信號(hào)使直流電源電流增加,電磁線圈10產(chǎn)生的吸引力增加,以使錐形鐵芯9沿爪型可擴(kuò)張圈6下滑,爪型可擴(kuò)張圈6直徑增加使得筒狀錐形彈性體5被進(jìn)一步壓緊,其有效剪切模量增加,剛度增加,由公式2可知吸振器的固有頻率隨剛度的改變而改變,所以吸振器固有頻率也隨之變大,至此實(shí)現(xiàn)吸振器對(duì)外界激振頻率的追蹤,保證在較寬的頻帶內(nèi)吸振器的減振性能。
如圖5所示,開(kāi)始階段,吸振器固有頻率不等于外界激振頻率,受控系統(tǒng)振幅較大,在150s時(shí)吸振器通過(guò)采集受控系統(tǒng)振動(dòng)情況并進(jìn)行快速傅里葉分析得出外界激振頻率,通過(guò)電磁線圈作用產(chǎn)生磁力來(lái)壓緊或放松彈性體進(jìn)而調(diào)節(jié)吸振器固有頻率,并使之等于外界激振頻率,此后受控系統(tǒng)振幅大幅降低,在400s時(shí)外界激振頻率發(fā)生改變,使得吸振器固有頻率不等于外界激振頻率,受控系統(tǒng)振幅大幅增加,在600s時(shí),吸振器再次通過(guò)調(diào)節(jié)電流改變電磁力,以此改變彈性體剛度,對(duì)吸振器固有頻率進(jìn)行調(diào)節(jié)并使之等于外界激振頻率,此后受控系統(tǒng)振幅再次大幅降低。
以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本實(shí)用新型作任何形式上的限制,雖然本實(shí)用新型已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本實(shí)用新型,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容作出些許更動(dòng)或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但凡是未脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡(jiǎn)單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實(shí)用新型技術(shù)方案的范圍內(nèi)。