Please wait a minute...
工程设计学报  2011, Vol. 18 Issue (3): 183-190    
工程设计理论、方法与技术     
磁悬浮直线运动平台的模态分析
 郭宁平, 周海波, 王文祝, 郑 蕾
中南大学 高性能复杂制造国家重点实验室, 湖南 长沙 410083
Modal analysis of maglev linear motion platform
 GUO  Ning-Ping, ZHOU  Hai-Bo, WANG  Wen-Zhu, ZHENG  Lei
State Key Laboratory of High Performance Complex Manufacturing, Central South University, Changsha 410083, China
 全文: PDF(3683 KB)   HTML
摘要: 提出一种新型大行程磁悬浮直线精密运动平台,为了解其各种工况下的固有频率和振型,从而指导磁浮平台的结构设计及控制器设计,运用有限元软件建立其三维有限元模型,对磁浮平台各部件及整个平台处于不同工况、不同状态下的模态进行深入探讨,揭示磁浮平台在各种工况下模态的变化规律.结果表明,平台薄弱部分或可能影响运行精度的区域在电磁铁支撑上,平台处于悬浮时刚度最低,悬浮体的运动位置对平台整体模态基本无影响,电磁铁支撑刚度需要控制在合理范围内.分析结果为结构优化提供了重要参考.
关键词: 磁悬浮直线运动有限元模态分析振型固有频率    
Abstract:  novel precise maglev platform with long travel range was presented in order to get more information about the natural frequencies and the corresponding vibration modes of the proposal platform under various conditions,and conduct the structural design for the platform. Its 3D finite element model was built. And the modal analyses for the components of the platform, the whole machine under different positions, and the whole machine with different electromagnet stiffness after steady suspension were carried out with finite element method. The modal simulation results showed that the weak point of the motion platform or the possible regions which affects the work accuracy was located at the lower electromagnet. The stiffness of the platform is the smallest when it is suspended. The position of the moving object has few interactions with the modal of the overall platform. The equivalent stiffness of the electromagnet is supposed to be limited to a reasonable range to increase the platform stiffness. These results provide an important reference for the structural optimization.
Key words: maglev linear motion    finite element    modal analysis    vibration mode    natural vibration frequency
出版日期: 2011-06-28
:  TH 122  
基金资助:

国家自然科学基金资助项目(51005253);国家863计划资助项目(2007AA04Z344).

服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
郭宁平
周海波
王文祝
郑蕾

引用本文:

郭宁平, 周海波, 王文祝, 郑 蕾. 磁悬浮直线运动平台的模态分析[J]. 工程设计学报, 2011, 18(3): 183-190.

GUO Ning-Ping, ZHOU Hai-Bo, WANG Wen-Zhu, ZHENG Lei. Modal analysis of maglev linear motion platform[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2011, 18(3): 183-190.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/        https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/Y2011/V18/I3/183

[1] 谢超,陈云壮,石光楠,赖磊捷. 正交簧片型大行程柔性球铰设计及柔度分析[J]. 工程设计学报, 2023, 30(5): 626-633.
[2] 谢章伟,张兴波,徐哲,张羽,张丰云,王茜,王萍萍,孙树峰,王海涛,刘纪新,孙维丽,曹爱霞. 基于数字孪生的激光加工零件表面温度监控系统的构建[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 409-418.
[3] 谢博伟,金莫辉,杨洲,段洁利,屈明宇,李锦辉. 3D打印TPU材料的力学性能及模型参数研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 419-428.
[4] 张涛,王开松,唐威,秦可成,刘阳,石雨豪,邹俊. 电流体泵驱动的柔性弯曲执行器的设计及分析[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 467-475.
[5] 李琴,闫瑞,黄志强,李刚. 电驱可控震源驱动电机匹配设计与优化研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(2): 172-181.
[6] 李毅,陈国华,夏铭,李波. 电主轴冷却系统设计与仿真优化[J]. 工程设计学报, 2023, 30(1): 39-47.
[7] 涂文兵,袁晓文,杨锦雯,杨本梦. 不同元件故障状态下滚动轴承的动态特性研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(1): 82-92.
[8] 李三平,孙腾佳,袁龙强,吴立国. 气动软体采摘机械手设计及实验研究[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 684-694.
[9] 赵致勃,顾大强,李立新,张靖. 基于接触应力优化的摆线轮修形设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 713-719.
[10] 张正峰,宋小雨,袁晓磊,陈文娟,张伟东. Al/CFRP混合薄壁结构耐撞性能可靠性优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 720-730.
[11] 孙光明,王奕苗,万仟,弓堃,汪文津,赵坚. 考虑装配变形的精密机床床身优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 318-326.
[12] 丰飞,傅雨晨,范伟,马举. 三角混合两级杠杆微位移放大机构的设计及性能分析[J]. 工程设计学报, 2022, 29(2): 161-167.
[13] 独亚平,赵春花,郭嘉辉,周川,张立强. 柔顺停歇机构伪刚体模型的运动学和动力学分析[J]. 工程设计学报, 2022, 29(2): 202-211.
[14] 李阳, 聂羽飞. 钠燃烧试验厂房隔热密封门的设计与分析[J]. 工程设计学报, 2022, 29(1): 115-122.
[15] 谢苗, 张保国, 王鹏飞, 李政. 基于相似理论的掘进机主动激振截割性能研究[J]. 工程设计学报, 2021, 28(5): 576-584.