毕业设计说明书中文摘要超声波电机(Ultrasonic Motor,USM)是一种不同于传统电机的新型电机,由振动体(定子)和转动体(转子)构成。它利用逆压电效应使定子在超声频率范围内产生振动,并通过弹性体谐振放大和定、转子间摩擦耦合变换成直线或旋转运动。USM具有体积小、低转速、大力矩、无电磁干扰、噪音小、可直接驱动等优点。目前已成功应用于手表、相机、航空航天、精密定位仪等领域,并拥有广阔的发展前景。本文首先对超声波电机做了一个简要的综述,接着研究了中空超声波电机的工作原理,然后利用ANSYS对电机定子进行模态分析和谐响应分析,得到计算频段内各模态及其共振频率,并利用有限元分析结果计算阻频特性。84129

毕业论文关键词  中空超声波电机  有限元分析   模态分析  谐响应分析  阻频特性

毕业设计说明书外文摘要

Title    Research on the Resistance Frequency___      Characteristic of Hollow Ultrasonic Motor     

Abstract The ultrasonic motor(USM)is a new kind of conceptual micro-motor, composed of a vibrating body (stator) and a rotating body (rotor)。It utilizes the converse piezoelectric effect to make the stator vibrate within the ultrasonic frequency range, using elastomer resonance amplification,through a friction coupling between stator and rotor to generate rotating movements or linear motion。 It poses features such as small size, low speed, high torque ,no electromagnetic interference, low noise and direct driving etc。 It has been successfully used in watches, cameras, aerospace, precision positioning and other fields, and has broad prospects for development。 This paper firstly gives a brief overview of the ultrasonic motor。 Secondly, On the basis of studying and mastering the working principle of hollow ultrasonic motor, the modal analysis and harmonic response analysis of motor stator by using ANSYS are given in this paper。 It's various modes in frequency band and resonance frequency are also obtained。 The frequency impedance characteristics are calculated using the simulation results of the analysis of the finite element。

Keywords  hollow ultrasonic motor,finite element analysis,modal analysis,harmonic response analysis,frequency impedance characteristics

目   次

1  绪论 1

1。1  研究背景及意义 1

1。2  超声波电机的发展历程及现状 2

1。3  超声波电机分类 3

1。4  超声波电机的特点和应用 4

2  环形超声波电机概述 9

2。1  压电效应与压电陶瓷 9

2。2  环形超声波电机工作原理 10

2。3  环形超声波电机的运行机理 12

3  环形超声波电机有限元分析 15

3。1  有限元分析的方法和特点 15

3。2  环形超声波电机定子有限元模型 16

4  中空超声波电机阻频特性分析 19

4。1  环形超声波电机定子模态分析 19

4。2  环形超声波电机定子谐响应分析 24

4。3  定子输入阻抗计算

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