压电驱动型卧式小载荷高频疲劳试验机的设计研究

被引量 : 4次 | 上传用户:z24514516210
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着科学技术的进步,生产生活中越来越多微机电器件以及生物器件受到小载荷交变应力的作用,疲劳破坏是其失效的主要形式。目前来说,预防疲劳破坏的最有效手段是进行疲劳检测。疲劳试验机作为检测材料试件力学性能的重要工具,我们对它的要求也逐渐提高。压电驱动有着体积小、响应速度快、变形精确度高、无电磁干扰等诸多优势,因此相比于传统的电磁式以及电液式疲劳试验机,压电驱动式疲劳试验机更适合于对高频受力、小载荷受力器件进行疲劳检测。针对试件所受载荷小于卡具重力这类的微小载荷疲劳检测问题,本文在项目组已有压电驱动型疲劳试
其他文献
本文以脉冲磁场为研究的出发点,结合炙热的极端条件大背景和实验室的实际情况,设计并搭建了一套能够测试铝合金管等金属材料的磁致应变和Fe_(83)Ga_(17)单晶材料等磁性材料的磁致伸缩、磁化强度的测量系统。该系统成功地消除了脉冲磁场下由于电磁感应原理而产生的复杂的电磁干扰。在探究过程中,以搭建脉冲磁场测量系统为中心,以测量铝合金的磁致应变和Fe_(83)Ga_(17)单晶材料的磁致伸缩为两个基本点
学位
光电化学由于其低背景、高灵敏度等优势,在生物分析展现了独特的优越性和广阔的应用前景。光电化学过程是指有光电活性的材料,如一些有机化合物或半导体等,受到一定波长的光激发,产生光生载流子并通过电荷分离传递出去,从而实现光能向电能的转化过程。同时,比色法检测作为一种简单易行,低成本,检测速度快的技术,已经被广泛应用于临床诊断领域。由于比色反应信号可以被肉眼简单的识别,其作为信号输出具有独特的优势。因此,
学位
随着超精密光学元器件广泛应用在各行各业的同时,人们对光学元件表面质量的要求越来越高。现代抛光技术作为一种加工方法被广泛应用于超精密的制造过程中。目前抛光技术存在一些问题,如何在提高抛光效率的同时,获得稳定优良的表面精度,如何精确的控制材料去除率,使抛光工具自适应的与工件表面贴合。针对于抛光技术的局限性,本文基于负压缩性酒架结构探究了一种新型抛光方法,以酒架结构为晶胞,构建了酒架结构负压缩性的理论模
学位
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
学位
磁力仪是基于拉莫尔旋进效应测量地球磁场的一种仪器,具有高灵敏度,体积小,携带方便的特点。磁力仪被广泛的应用于考古,矿产勘探,火山喷发,地震检测,地下未爆物探测和物体磁性测量等领域。拉莫尔旋进信号是一种正弦波信号,其频率与所测地点磁场强度的大小成正比,因此精确测量拉莫尔旋进信号的频率是决定磁场测量准确度的关键因素。CPLD频率测量具有高灵敏度,高精度的特点,因此本文采用EPM1270 CPLD与ST
学位
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
学位
压电材料具有响应速度快、定位精度高、输出力大等优点,在众多智能材料中凭借其良好的综合性能获得了较多应用,然而其微小的位移输出限制了其应用范围。目前压电型微位移放大机构主要有两大类:柔性铰链式微位移放大机构和液力式微位移放大机构,而液力放大机构能产生更大的输出位移,并且占用较小的空间,因此受到国内外学者的广泛关注。现有的研究以利用液力放大的静压放大方法为主,也有部分学者测试了液力放大的动态特性,发现
学位
钛合金止血夹是目前腹腔镜手术临床常用的止血夹,虽然对人体毒性较小,但其永久留存体内会带来离子溶出炎症、干扰影像学诊断以及造成患者心理负担等问题。可吸收高分子止血夹可在体内降解,但结构较复杂,对操作者技术要求高,且成本较高。针对以上问题,本文利用镁及其合金良好的生物安全性、力学性能、特别是体内可生物降解的特性开发了新型可降解镁合金腹腔镜手术止血夹,解决目前该类产品存在的局限性,对于提高手术质量以及患
学位
纳米压痕测试技术是一种无损测试方式,已成为微观力学性能测试的主流方法之一,越来越受到大家的青睐。上世纪五十年代欧美国家开始对纳米压痕测试技术进行研究,已经能够实现原位纳米压痕且已商业化,我国在近十年里对这一领域进行大力发展,目前在纳米压痕测试技术方面的研究已取得一定成效。材料在实际服役中,受到多种载荷的共同作用,并且在受力过程中由于环境温度的变化,同时受到热场影响,导致材料的失效不是某单一载荷而是
学位
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
学位