[发明专利]一种磁流变液负载模拟器及其结构参数设计方法有效

专利信息
申请号: 201510067417.4 申请日: 2015-02-09
公开(公告)号: CN104677661B 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 叶兆虹;孙跃;苏玉刚;戴欣;王智慧;唐春森 申请(专利权)人: 重庆大学
主分类号: G01M99/00 分类号: G01M99/00
代理公司: 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙)50216 代理人: 陈千
地址: 400044 重*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 一种 流变 负载 模拟器 及其 结构 参数 设计 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及负载模拟器,具体涉及一种磁流变液负载模拟器及其结构参数设计方法。

背景技术

负载模拟器是在实验室条件下,模拟飞行器在飞行过程中所受空气阻尼力矩的半实物仿真装置。它主要是给新型导弹、运载火箭等飞行器的舵机系统实施阻尼加载,是一个典型的力矩伺服控制系统,在仿真实验过程中模拟空气阻尼力矩,并对舵机系统进行实时加载。舵机系统在进行角位移伺服控制时承受负载模拟器系统对其施加的阻尼力矩。根据两者在模拟仿真试验中承担的不同角色,将负载模拟器系统称为加载系统,将舵机系统称为承载系统。负载模拟器主要是接收控制计算机发出的控制信号,输出飞行器在飞行过程中舵机受到的空气阻尼力矩,实时对飞行器舵机施加阻尼载荷,并且通过扭矩传感器测量、反馈实际的加载力矩,实现闭环控制,其获取实验仿真数据的过程简单、速度快、可靠性高,并且可以重复试验,而且不需要像实弹打靶实验那样破坏很多实验设备,可谓大大节省时间、精力和财力,并且安全系数高,其优越性远远超过早期的全实物试验,已经成为各种航天、航空飞行器以及新型武器研发过程中所必备的实验设备,使其受到越来越多的重视。

目前社会上较多的是采用半主动控制的电液负载模拟器和采用主动控制的电动负载模拟器。由于电液负载模拟器的使用要求较高(合适温度、高电压、低污染等),以致电流变液负载模拟器受到了限制,而基于电动负载模拟器的主动控制系统需要提供给控制系统巨大的能量。

随着智能材料研制的不断进步,新型智能材料—磁流变液,在克服沉降等问题后,迅速发展成为当今智能材料研究的热门。利用磁流变液研制的负载模拟器性能优良,其屈服强度大、对温度和杂质不敏感、结构简单等优点得到了广泛认可。磁流变液负载模拟器不仅拥有被动控制装置的稳定性与简单性,而且可以接近甚至基本达到了主动控制系统的控制效果,具有远优于被动控制系统的广泛的适应性和有效性。同时,磁流变液负载模拟器本质上依然是阻尼设备,其工作过程完全不会向受控对象输入能量,不存在导致结构失衡的风险,且在特殊情况下,即便失去能源供应,依然能够进行有效的被动控制,具有优良的故障安全性能,因而在稳定性及可靠性方面远远优于主动控制装置。

发明内容

本申请通过提供一种磁流变液负载模拟器及其结构参数设计方法,模拟三种基本的负载:恒功率、恒转矩和通风机负载,利用导磁环和隔磁环的组合形成曲线形磁通路径,在不增大负载模拟器体积的情况下增大了阻尼力矩;同时采用磁流变液的自密封技术,解决现有技术中采用O型密封圈密封磁流变液引起的负载模拟器零磁场阻尼力矩增加,以及长时间运行导致密封圈过度磨损而造成的密封性降低的技术问题。

为解决上述技术问题,本申请采用以下技术方案予以实现:

本发明设计的负载模拟器需要模拟出三种基本负载:恒转矩、恒功率、通风机负载,因此本发明选用旋转式负载模拟器结构。旋转式负载模拟器可分为圆盘式和圆筒式两种,由于圆盘式负载模拟器的励磁线圈设置筒缸的缸体上,以致增加了其径向尺寸,而圆筒式负载模拟器将励磁线圈设置在了负载模拟器内部,使其结构更加紧凑,在相同阻尼转矩输出的情况下,圆筒型旋转负载模拟器更加小巧,因此本发明将采用旋转圆筒式磁流变液负载模拟器,是一种基于剪切式工作模式的负载模拟器。

一种磁流变液负载模拟器,包括缸筒、设置在所述缸筒内部的阻尼圆筒、与所述阻尼圆筒连接的传动轴以及绕制在所述阻尼圆筒上的励磁线圈,所述传动轴分别从所述缸筒的两端向外伸出,在所述缸筒与阻尼圆筒的工作间隙内填充有磁流变液,在缸筒的两端还设置有用于密封所述磁流变液的密封机构,其关键在于:所述阻尼圆筒与所述缸筒的侧壁均由导磁材料制成,所述缸筒的两个端壁由隔磁材料制成,在所述缸筒的侧壁上设置有N个外隔磁环,N为大于或等于1的整数,在所述阻尼圆筒上的励磁线圈外侧套设有N+1个内隔磁环,且所述N+1个内隔磁环紧贴所述励磁线圈并与所述N个外隔磁环错落分布,使得所述励磁线圈形成曲线形磁通路径。

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