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压电泵增频流量骤减现象的解释 总被引:4,自引:0,他引:4
压电泵属于容积的泵,理论上可通过提高工作频率增加泵单位时间出流量;而实际上随着频率增加,被动阀压电泵的流量有一个峰值,然后骤然下降,该现象的存在制约着压电泵的推广应用,有必要给出合理的解释。通过理论分析和实验测试得出:激励频率增加,压电振子振幅减小,只是导致该现象诱因,其根本原因是振子变形量减小。引起泵腔内外压力差降低,从而使阀片开度变小甚至不能开启。与此同时,频率提高,被动阀片振动的滞后性使得阀片截止性处于失效或半失效状态。泵的一个工作周期内泄漏量增加。设计了阀振动滞后性测试装置,以整体开启阀压电泵为模型作了测试。 相似文献
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压电泵泵腔体积变化量研究 总被引:20,自引:11,他引:20
分析了压电泵的工作原理,对工作中泵腔体积变化进行了分析,利用有限元程序对压电振子的变形进行了计算,得出变形曲面近似于抛物曲面,并以此建立泵腔体积变化量的测试计算方法,同时进行了测试与计算研究。 相似文献
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两腔压电泵结构与特性 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了两个压电振子所构成的两腔串联和两腔并联压电泵的结构及工作原理,分析了两个压电振子驱动方式(同步工作和交叉工作)对两种结构压电泵输出性能的影响规律。制作了两腔串联和两腔并联压电泵的试验样机,分别测试了两个腔体同步工作和交叉工作状态下压电泵的输出能力,并与理论分析的结果进行了对比。理论和试验两方面的研究结果表明,在相同驱动电压和频率条件下,两个腔体交叉工作时压电泵的输出能力较好,其中并联泵的流量最大,为单个腔体流量的2倍;而串联泵的流量串联泵压力最大,是单个腔体输出压力的2倍,同时其流量也有大幅度提高,约为单个腔体流量的1.4倍。 相似文献
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噪声是电路内部一种固有的扰动信号,噪声的引起主要是由于电路器材中材料的温度以及物理性能等引起的电荷载流子在运动的过程中出现不规则变化为产生的。噪声在电路中通常与一些重要的信号相混合,从而对信号造成严重影响,因此在抗噪声设计的过程中,首先应该分析电路中噪声的特性及其规律,然后根据其规律合理选择抗噪声的技术,从而提高抗噪声能力。 相似文献
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结构振动控制中压电阻尼技术研究—压电被动阻尼技术(一) 总被引:3,自引:3,他引:3
压电阻尼技术有两种类型:压电被动阻尼技术和压电主动阻尼技术。本文对其中的压电被动阻尼技术进行了研究,结果表明:通过给压电元件并联适当的外部电路,可使压电系统具有与粘弹阻尼材料及动力吸振器相似的物理特性。合理配置电路参数,可以实现最优阻尼比。 相似文献