【摘 要】
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心力衰竭已成为威胁人类生命健康的严重疾病,人工心脏是治疗心力衰竭的一种重要手段。人工心脏必须需要满足体积小、可靠性高的要求,因此人工心脏中实现泵血功能的驱动装置—血泵电机需要采用无位置传感器控制技术。本文以苏州同心医疗器械有限公司研制的磁悬浮人工心脏样机为研究对象,采用基于无位置传感器的无刷直流电机控制方法设计出样机的驱动系统。本文首先介绍人工心脏的发展背景和概况,针对人工心脏中用到的电机类型,分
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心力衰竭已成为威胁人类生命健康的严重疾病,人工心脏是治疗心力衰竭的一种重要手段。人工心脏必须需要满足体积小、可靠性高的要求,因此人工心脏中实现泵血功能的驱动装置—血泵电机需要采用无位置传感器控制技术。本文以苏州同心医疗器械有限公司研制的磁悬浮人工心脏样机为研究对象,采用基于无位置传感器的无刷直流电机控制方法设计出样机的驱动系统。本文首先介绍人工心脏的发展背景和概况,针对人工心脏中用到的电机类型,分别概述了无刷直流电机和永磁同步电机的无位置传感器控制方法。然后介绍了无刷直流电机的工作原理和基于反电动势
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智能阀门定位器是气动调节阀的主要附件,它能有效改善调节阀的流量特性,而其调节的依据是获得阀门位置的准确信息。阀门位置的精确反馈是实现阀门开度精确控制的前提,为了避开国外阀位反馈机构专利保护,需要设计现场调试方便、通用强、阀位反馈精度高且具有自主知识产权的阀位反馈机构及智能阀门定位器机械系统。针对上述问题,本课题结合如何增加阀位反馈机构通用性与提高线性度,进行了如下研究:(1)定行程阀位反馈机构设计
在现代工业中,喷胶机作为一种较为新的自动化设备,可喷涂不同大小和形状的产品。本次课题要求设计一个除雾式喷胶机完成对海绵的胶合任务,设计过程中还需要降低胶雾的散失和污染。喷胶机的整体结构设计包含喷胶机结构设计、喷胶工艺流程、喷嘴的选型、管线流程设计、除雾系统设计、结构部件的设计与强度校核。为了达到预期的雾化效果,对选用的外混喷嘴进行了研究,利用FLUENT软件对雾化喷嘴的外流场进行了三维数值模拟,并
气动阀门定位器由于气体具有较大的压缩性而使得气缸位置难以精确控制,为尝试解决该问题,本文开发了一种新型的智能气动阀门定位器的控制系统,主要研究工作内容如下:1.分析阀门定位器的工作原理,特别是压电阀的工作原理,以微处理器STC12C5A60S2为核心,完成控制系统硬件设计,包括微处理器I/O资源分配,电源电路、I/V转换电路、AD采样电路、压电阀驱动电路、阀位反馈检测电路、按键和液晶显示电路等的设
机械密封件的稳定性、可靠性在高参数化的工业发展要求下愈发重要,密封端面上存在的粗糙度使得其间的接触并不是那么理想,流体可能会找到贯穿整个密封界面的孔隙微通道,从而在压差作用下发生泄漏,故研究分析密封界面间的微通道模型极为关键,已有通道模型中的界面孔隙都被简化为沿径向等高的界面平行间隙或周向成余弦曲线状的通道,虽可简化计算过程,但忽略了那些未连接成贯穿密封界面的孔隙通道,导致泄漏量计算值均大于实测值
基于赫兹接触理论和有限元方法,利用有限元分析软件,分析四点接触球转盘轴承结构参数对轴承接触应力、变形量的影响。该研究的结果可以为相关研究设计提供一定支持。针对同一模型,即1.25MW级风力发电机组偏航轴承,在某给定的工况条件下分别对30组不同沟曲率半径系数模型、11组不同内圈厚度模型、11组不同内圈高度模型、10组不同挡边高度模型、16组不同倒角模型的进行有限元仿真计算,得到相应的应力、变形量结果
水表生产企业所生产的水表,出厂前都需要对其进行检定,只有达到检测精度才能投放到市场。现在应用的水表校验系统,大多采用人工操作的方法,需要手工抄读测量结果并进行水表误差的计算,这种人工校验方法,不仅检定效率低,工作强度大,而且检定结果极易受人为因素的影响。为了克服人工抄表校验过程中所带来的各种弊端,本文设计了一款基于图像处理技术的多指针水表自动校验系统。此校验系统利用机器视觉技术及图像处理技术相结合
随着科技的迅速发展和普及,智能居民小区是城市规划的一个必然趋势。在智能小区的建设过程中,热量表、水表、电表等各类表具数据的自动采集以及智能管理是迫切需要解决的问题。近年来,为了减少能源的浪费,供热公司的收费方式正在由传统的包月按面积收费转为更加合理的按热量计量收费。然而,我国目前绝大多数地区仍采用人工抄表的方式,人工操作不仅费时费力,时间跨度大,而且可能会出现漏抄、错抄等一系列问题。近年来,无线通
节能减排是我国长期执行的基本国策,供热系统是我国能源消耗和环境污染大户,推行供热改革和热计量收费势在必行。推行热计量收费需要大量效能良好的热量表,而国内目前的的热量表工艺不能很好地适应供热系统,同时与发达国家的产品也有一定的差距,对热量表的研究刻不容缓。本文以目前市场上最普遍的DN25U型反射柱式超声波热量表为基础,对之基表内流场特性进行了研究,给出了五种优化流场特性的基表结构改进方案,并在含杂质
GHz电磁波通信技术的迅速发展使电子元器件间的电磁干扰越来越严重,已威胁信息安全;一些电磁器件如:变压器、电感器之类的微波器件在高频下磁导率迅速下降,性能极不稳定;军事侦察技术的不断发展使传统的隐形材料已经不能够满足现代及未来军事对抗的要求。传统磁性材料的磁导率在较高工作频率下严重衰减,其各方面性能已经远远不能满足日益发展的新型微波电子器件的需求,因此,需要研发出适用于GHz频段的高性能、微型化及