УСТРОЙСТВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
Основные характеристики вибродвигателей, работающих в режиме непрерывного перемещения, — номинальная скорость при номинальной инерционной или силовой нагрузке, коэффициент неравномерности скорости и диапазон регулирования средней скорости.
Вибродвигатели линейного и вращательного движения. На рис. 6.1 приведен общий вид автономного реверсивного вибродвигателя широкого назначения ВИБ-16, основные характеристики которого даны в табл. 6.1. В вибродвигателе применен преобразователь продольных и изгибных колебаний (см. рис. 2.8 е), допускающий раздельное регулирование амплитуд и фаз тангенциальной и нормальной составляющих колебаний в зоне контак
та, т. е. оптимизацию параметров колебаний по быстродействию с учетом величины и характера нагрузки. В схему вибродвигателя введено электромеханическое демпфирующее устройство, предназначенное для управления добротностью преобразователя бы в пределах (QJmax I (6jmin ~ (8-10). Устройство состоит из преобразователя колебаний в виде пьезокерамической пластинки, упруго прижатой к основному преобразователю вибродвигателя. Регулированием относительной фазы колебаний основного и дополнительного преобразователей производится управление величиной общей энергии. поглощаемой в зоне контакта обоих преобразователей. Таким образом, двигатель может работать как в шаговых режимах, максимальное быстродействие которых зависит от добротности системы, так и в режиме установившейся скорости.
Рис. 6.1. Реверсивный вибродвигатель широкого назначения ВИБ-16 |
Вибропреобразователи, схемы которых приведены на рис. 2.8, обеспечивают симметрический реверс скорости подвижного звена и отвечают многим требованиям применимости преобразователей вибродвигателей. На их базе создана серия вибродвигателей линейного и вращательного движения, конструктивные схемы, габаритные размеры и общий вид которых приведены на рис. 6.2 и 6.3. Как показывают технические характеристики, диапазон скоростей и моментов достаточно широк для устройств общего применения (табл. 6.2 и 6.3).
Таблица 6. і
Материал |
преобразователя ВИБ-16 |
||
Параметр |
ЦТС-19 |
ПКР-6 |
щр-10 |
Максимальный момент на валу, Нм |
1 о 1 ю |
10•10-2 |
6.10-2 |
Скорость вращения, рад^с |
6,0 |
8,5 |
12,0 |
Разрешающая способность, рад |
0,7 • 10-» |
О V) о і |
0,7- 10-* |
Минимальный шаг, рад |
10~6 |
10-6 |
10“6 |
Максимальный шаг |
Не ограничен |
||
Частота питания, Гц |
23000 |
24500 |
24000 |
Габариты, м |
0,084 х 0,076 х 0,027 |
||
Масса, кг |
0,1 |
Долговечность разработанных вибродвигателей (порядка 2 тыс. ч) обеспечивалась выбором материалов контактных пар. Поверхность подвижного звена покрывалась слоем металлокерамики ВК-6, а к преобразователю прикреплялась керамика типа ХС-22.
Рис. 6.2. Конструктивные схемы и общий вид вибродвнгателей линейного перемещения: 1 — корпус: 2 — вибропреобразователь; 3 — ползун; 4 — опоры ползуна; 5 — пружины упругого натяга; 6 — прижимный элемент
Устройства с широким диапазоном регулирования скорости. Задачи измерительной техники, астрономии и других областей требуют реализации устройств, имеющих широкие диапазоны регулирования угловой или линейной скорости, доходящие ДО VK max/®K min = 105 — 106. С>'ЩЄСТВуюЩИЄ МЄТОДЬІ решения этих задач либо сложны и неудобны в управлении (применение вариаторов и многоступенчатых редукторов), либо не перекрывают всего Диапазона скоростей (импульсные электродвигатели).
Применение вибродвигателей для привода подобных устройств основано на использовании амплитудной или фазовой модуляции возбуждающего напряжения или на применении последовательности Я-образных импульсов с регулируемой скважностью. При использовании амплитудной модуляции частота
ВИВ-20 ВИ5-21 BH6-2Z |
Рис. 6.3. Общий вид и схемы серии вибродвигателей вращательного движения: / — корпус; 2 — ротор; 3 — вибропреобразователи; 4 — прижимный элемент; 5 — пружина, обеспечивающая упругий натяг в зоне контакта |
импульсов выбирается больше предельной частоты шагов, а модуль угловой скорости регулируется изменением f3 (см. рис. 4.19). Форма импульса силы повторяет форму огибающей положительной части электрического импульса даже при весьма малых? э.
Параметр |
ВИБ-18 |
ВИБ-19 |
Параметр |
ВИБ-18 |
ВИБ-19 |
Скорость номинальная, |
Напряжение при номи |
||||
м/с |
0,1 |
0,15 |
нальной скорости, В |
50 |
60 |
Развиваемое усилие при |
Частота питания, кГц |
24 |
32 |
||
номинальной скорости, Н |
1,2 |
4 |
Максимальная нагрузка |
||
Материал преобразова |
на ползун в плоскости, |
||||
теля |
ПКР-6 |
ПКР-10 |
перпендикулярной век |
||
Разрешающая способ |
тору скорости, Н |
20 |
12 |
||
ность, м |
2 • 10"8 |
Масса, кг |
0,25 |
0,12 |
|
Минимальный шаг, м |
4■10-8 |
5-10-8 |
|||
Максимальный шаг |
Определяется дли |
||||
ной ползуна |
Таблица 6.3 |
Параметр |
ВИ Б-20 |
ВИБ-21 |
ВИБ-22 |
ВИБ-23 |
ВИБ-24 |
ВИБ-25 |
Номинальная скорость, рад/с |
30 |
20 |
12 |
27 |
18 |
10 |
Момент при номинальной скорости, Нм |
0,2 |
0,18 |
0,35 |
0,25 |
0,4 |
0,8 |
Разрешающая способность, рад |
2- 10-« |
1,5- 10-* |
0,6-10-« |
2-Ю-6 |
•1,5 .10-6 |
0,6-10-' |
Напряжение при номинальной скорости, В |
60 |
60 |
60 |
75 |
75 |
75 |
Минимальный шаг, рад |
5 • !0-6 |
СП О 1 Л |
3 - IQ"6 |
5.10-6 |
5-Ю-6 |
з-m-6 |
Максимальный шаг Не ограничен Масса, кг 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,26 |
На рис. 6.4 приведен общий вид поворотной платформы с широким диапазоном регулирования угловой скорости (vK тах/®кшш~ Ю5), предназначенной для задач астрономических исследований [102]. Задавая угловую скорость
Рнс. 6.4. Поворотная платформа |
гармонической составляющей, используются /7-образные импульсы (рис.
6.5) . Начиная от значения г>к/г>тах = =10-1, регулирование угловой скорости производится изменением амплитуды питающего напряжения (рис.
При создании устройств с широким диапазоном регулирования скорости определенные трудности возникают при измерении скоростей в нижней части диапазона регулирования. На рис. 6.7 приведена конструкция ус-
Рис. 6.6. Регулировочные характеристики при /=51 кГц, ft=l50 Гц |
Рис. 6,7. Конструктивная схема и общий вид прецизионного устройства для задания угловых скоростей в диапазоне от 2 • ]0-5 до 10 рад/с |
Рис. 6 5. Регулировочные характеристики при применении Л-образных импульсов |
тройства, выполненного на базе серийного растрового датчика скорости ВЕ-51, разработанного в Вильнюсском филиале ЭНИМС. Датчик обладает малой дискретностью шага (zp=10 800) и высокой точностью (1" по положению) ввиду применения оригинальной системы интегральной компенсации погрешностей нанесения делений растра. Приводная часть устройства состоит из насаженной на вал датчика I платформы 2, к которой прикреплен дисковый преобразователь 3 посредством связи 4, контактирующей с вибро - преобразователями 5, связанными с корпусом.
Для компенсации переменной составляющей скорости, вызываемой частотой повторения импульсов О, в устройстве применен динамический виброгаситель, частота парциальных колебаний которого измеряется преобразователем 3 и задает частоту повторения импульсов Q [111], т. е. настройка виброгасителя не нарушается в любых условиях эксплуатации.