基于MAXWELL的磁悬浮定位平台建模与仿真研究

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基于磁悬浮技术的精密定位平台能够完全消除传统定位平台由于组件接触等原因而导致的摩擦、磨损、噪声等缺点,且具有低功耗、响应速度快、转速高等一系列优点,因此对现在制造业尤其是微电子制造业领域的技术进步起到了重要作用,同时也在高速、高精运动的定位平台领域得到广泛应用。相比于国外在磁悬浮定位平台方面研究的深入开展与丰硕成果,我国在这方面也开展了相关研究并涌现一批可喜成果,然而随着我国在微电子制造等高尖端应用的飞速发展,对定位平台等精度、响应速度要求越来越高。在此背景下,本文开展利用MAXWELL仿真软件,对
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自从石英光纤出现以后,基于光纤的各项技术就顺势而生并且在短时间内得到了全面而迅速的发展。光纤的特殊性能使得它在传感和通信领域都扮演着举足轻重的作用。长久以来因为光纤类传感器拥有其他类传感器件不具备的许多优点而得到了科研人员的广泛关注。这些优点包括光纤传感器的尺寸较小、响应速度较快、能抗电磁干扰等等。目前常见的光纤传感器主要分为两类,即光纤干涉仪类传感器和光纤光栅类传感器。而光纤干涉仪类传感器相对于
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流量是工业生产中被广泛测量的参数。在气体流量测量方面,目前市面上的流量计有一个共同的缺点:不适宜测量含杂质的气体。工业用气常含杂质,由于粘结和堵塞等现象的发生,传统流量计和超声波流量计无法对其进行长期可靠测量。动量式流量计对以上介质具有良好的适应性,但目前鲜有涉及对动量式流量计的研究。动量式流量计的测量精度取决于管道内的流场特性以及测量性能。本文主要运用数值模拟的方法研究动量式流量计的流场特性,运
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