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本文通过采用有限差分法求解修正的非定常的雷诺方程,并采用四阶龙格-库塔法求解飞行磁头的动力学方程组,分别计算了常规的T-F浮动块和带减压槽的T-F浮动块飞的肋面各种障碍物时的动态响应特性,并将两者进行了对比分析,讨论了其动态性能的优劣,计算结果与文献给出的实验结果相符合得较好。 相似文献
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近年来,随着创新性技术的不断应用,硬盘驱动器的气膜浮动块(以下简称浮动块)也有了较大改进,例如浮动块表面的设计越来越精巧,而性能却更加稳定。因此很好的理解哪些因素是影响气膜浮动块浮动特性的主要原因显得尤为重要。分析这些因素对浮动块的影响结果,有利于我们改进浮动块的特性并对其发展前景做出预测,本文对这些影响因素做了概括总结。 相似文献
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近年来,随着创新性技术的不断应用,硬盘驱动器的气膜浮动块(以下简称浮动块)也有了较大改进,例如浮动块表面的设计越来越精巧,而性能却更加稳定。因此很好的理解哪些因素是影响气膜浮动块浮动特性的主要原因显得尤为重要。分析这些因素对浮动块的影响结果,有利于我们改进浮动块的特性并对其发展前景做出预测,本文对这些影响因素做了概括总结。 相似文献
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1.前言本文以小型磁盘装置JK-811的圆形浮动块为例,用数值计算方法,对浮动块的静态特性进行了分析。分析中,假定空气是可压缩流体,空气的惯性力可以忽略不计,以及空气膜厚度具有弯曲的表面和有限的宽度。影响浮动状态的各因素有:浮动块的外形、浮动块支撑机构、浮动块负荷机构、浮动块表面状态、盘表面的振动以及使用环境。设计浮动块时须注意:1)加强浮动块和磁盘之间流动的气垫的刚性,以提高固有的振动频率;2)提高空气 相似文献
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王行刚 《计算机研究与发展》1962,(3)
象磁鼓和磁带一类的转动存贮装置,表面速度是相当高的,为了防止表面磁层的损耗,通常使磁头离开旋转体(磁鼓或磁带)表面一个微小的间隙。这个间隙越小越好,否则磁记录密度将大大降低,同时希望这个间隙在运转过程中保持不变,这样信息才会均匀,读出电压幅度才会不变。 相似文献
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1.前言松下电气工业公司研制的热压铁氧体材料具有较好的高频特性和加工特性,适合于做磁盘、磁鼓用的磁头材料。图1是采用这种材料做成的各种浮动磁头的例子。本文重点介绍磁盘浮动磁头的加工技术,并列举了IBM2314、IBM3330型和9道型磁头的装配实例。 2.浮动磁头的分类根据工作原理,浮动磁头可分为:1)动压型浮动磁头;2)静压型浮动磁头。静压型浮动磁头靠喷出的气流浮动,它只在浮动磁头的初期阶段使用过。目前,所用的 相似文献
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本文采用有限元法与牛顿·拉普松迭代法计算了浮动间隙约为0.4μ的温彻斯特磁头浮动块的浮力和静特性,计算结果证明此方法能够在很宽的可压缩数 A(1~10~4)条件下进行计算,并且收敛性、方法通用性好。 相似文献
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本文给出了最新浮动磁头的气动力静态特性。文中采用了数值方法求解滑流条件下滑块轴承的修正雷诺方程,描述了运用积分离散、Newton—Raphson线性化方法的有限差分法,给出了运用Booy方法的基本思想所形成的线性化有限差分方程组的数值计算方法,计算出在压缩数很大范围内(A可达5000以上)浮动磁头的气动参数。 相似文献
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本文用模块化方法(BBA)来叙述由悬挂万向支架弹簧机构、驱动臂机构及空气轴承浮动块组成的总的飞行磁头浮动块机构的亚微米浮动间隙的动态特性。基于模态综合方法及有限元方法基础上的BBA适用于由流体润滑膜系统及结构机构系统组成的系统。悬挂万向支架弹簧及驱动臂作为一个三维分布质量系统影响到浮动块的动态特性,以及除了空气膜谐振外,由悬挂万向支架弹簧机构与驱动臂机构引起的谐振或非谐振存在于浮动块的频率响应中。对于上述这些现象已成为清楚的了。而且,从浮动块动态特性的观点来比较温彻斯特(Winchester)机构及惠特尼(Whitney)机构,并获得这两种悬挂机构的允许的介质加速度值,进行了理论值与实验结果的比较。比较结果表明:两者很好地吻合,而且,BBA计算机模拟被证实是对整套飞行磁头机构进行动态特性分析的正确的及高效的方法。 相似文献
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本文对流体润滑方程和浮动块动力学方程进行了耦合时域动态求解。结合实际磁盘机中的一种两轨式磁头浮动块,对浮动块的各项动态性能作了分析。仿真了磁头浮动块飞越各种盘片障碍物时的飞行姿态和浮动块对盘片波动的响应。通过对冲击响应进行FFT变换求取了空气支撑的频率结构。 相似文献
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本文研究了磁头浮动块在5 1/4英寸磁盘机中的静态浮动性能。对流体润滑方程进行了隐式有限差分求解。分析了直进式和摆臂式两种磁头驱动方式对浮动块浮动性能的影响,即考虑了偏斜角(skew angle)的影响,同时分析了小盘效应(small disk effect)。 相似文献
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卜宗义 《计算机工程与设计》1980,(1)
本文介绍用玻璃作为粘合剂的一种磁盘磁头铁心气隙成型技术和铁心——浮动块粘结技术。在气隙成型阶段,做出了3μm的窄工作气隙。在铁心——浮动块粘结阶段,实现了85%以上的无气孔粘结。 相似文献
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1.浮动磁头的动作原理磁盘存储器用的浮动磁头安装在浮动块上,靠旋转的磁盘和空气的粘滞力压缩浮动块-磁盘间隙中的空气,从而产生压力使浮动块浮动。大多数高密度的磁盘装置要求浮动块和磁盘之间稳定地形成1μ左右的间隙。从磁记录、读出原理上来看,这个浮动间隙会引起间隙损失,特别是记录介质上的波长变短时,损失更为严重,这是进行高密度记录的一个障碍。因此,希望浮动间隙尽可能地小,但实际上由于磁盘表面和浮动块表面的平面度、空气中的灰 相似文献
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本文给出了楔平面磁头飞高。姿态角和侧倾角的快速估算公式,并针对100%型、70%型和50%型楔平面磁头对寻道定位过程中的飞行姿态进行了 计算,将计算结果与采用有限元法的数值计算结果进行了比较。计算表明,本文所给出的快速估算公式具有较高的精度,可用于各种楔平面磁头浮动姿态的快速估算。 相似文献