RU2044398C1 - Пьезоэлектрический привод - Google Patents

Пьезоэлектрический привод Download PDF

Info

Publication number
RU2044398C1
RU2044398C1 SU5002446A RU2044398C1 RU 2044398 C1 RU2044398 C1 RU 2044398C1 SU 5002446 A SU5002446 A SU 5002446A RU 2044398 C1 RU2044398 C1 RU 2044398C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
piezoelectric elements
pushers
excited
piezoelectric
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.Ф. Петренко
Ю.В. Головяшин
Original Assignee
Петренко Сергей Федорович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Петренко Сергей Федорович filed Critical Петренко Сергей Федорович
Priority to SU5002446 priority Critical patent/RU2044398C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044398C1 publication Critical patent/RU2044398C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Abstract

Использование: в устройствах автоматики, робототехники и т.д. Сущность изобретения: ротор разделен на две части одним рядом тонких прорезей в виде кольцевых секторов и образованными ими перемычками, расположенными под углом 120°. Ширина перемычек Δ удовлетворяет соотношению R≥ 10Δ, где R радиус ротора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к пьезоэлектрическим приводным устройствам и предназначено для использования в устройствах автоматики, робототехники и т.д.
Известен пьезоэлектрический двигатель ПД-28 [1] Он содержит пьезоэлемент, на внешней цилиндрической поверхности которого установлены толкатели, упирающиеся во внутреннюю поверхность ротора.
Известен пьезоэлектрический двигатель ПДР-46 реверсивного вращения [2] Двигатель содержит соосно расположенные цилиндрические пьезоэлементы с закрепленными на них толкателями, один из которых установлен на корпусе, а другой на валу, и охватывающий их ротор в виде тонкостенного цилиндра.
Недостатком этого привода является то, что при возбуждении одного из пьезоэлементов акустические колебания, проникая в ротор вызывают снижение фрикционного трения между ротором и толкателями невозбужденного пьезоэлемента, что приводит к снижению основного момента и уменьшению КПД.
Цель изобретения повышение вращающего момента привода.
Для этого в пьезоэлектрическом приводе, содержащем два соосно расположенных цилиндрических пьезоэлемента с закрепленными на их внешних цилиндрических поверхностях толкателями, один из которых установлен на корпусе, а другой на валу, и охватывающий их ротор в виде тонкостенного цилиндра, ротор разделен на две части одним рядом прорезей в виде кольцевых секторов, расположенных между зонами контакта первого и второго пьезоэлементов с ротором и образующих три перемычки, расположенных по окружности ротора под углом 120о друг к другу, причем ширина перемычки Δ выбрана из соотношения R≥10Δ, где R радиус ротора.
Сущность предложенного технического решения состоит в преобразовании радиальных колебаний возбужденной части ротора в изгибные колебания невозбужденной части ротора, что приводит к увеличению вращающего момента и доведения его до уровня фрикционного сцепления.
На фиг.1 приведена конструкция предлагаемого привода.
Он содержит соосно расположенные цилиндрические пьезоэлементы 1 и 2 с закрепленными на их внешних цилиндрических поверхностях пластинами -- толкателями 3. Для возбуждения акустических колебаний в пьзоэлементах они снабжены электродами 4 и поляризованы.
Пьезоэлемент 1 установлен на корпусе 5 привода через прокладку 6. Пьезоэлемент 2 закреплен на валу 7 привода в держателе 8, который одновременно может являться и коллектором токосъемного устройства 9. Оба пьезоэлемента 1 и 2 охватываются ротором 10, выполненным в виде тонкостенного цилиндра или стакана. Электроды 4 пьезоэлементов 1 и 2 электрически соединены через переключатель 11 с источником возбуждения 12. Ротор 10 разделен на две части 13 и 14 тремя перемычками 15, расположенными между пьезоэлементами 1 и 2 и под углом 120о.
На фиг.2 приведен диаметральный разрез ротора.
Работает предложенный привод следующим образом (см.фиг.1). При подключении электродов 4 пьезоэлемента 1 к источнику возбуждения 12 в пьезоэлементе 1 возникают акустические колебания. Эти колебания передаются в толкатели 3, которые взаимодействуя с ротором 10, вращают его. Вращательный момент, сообщенный толкателями 3 ротору 10, передается через фрикционный контакт ротор 10 толкатели 3 пьезоэлемента 2 на вал 7 привода и дальше в нагрузку.
Таким образом, фрикционный контакт ротор 10 толкатели 3 невозбужденного пьезоэлемента 2 должен выдерживать максимальный вращательный момент, развиваемый возбужденным пьезоэлементом 1. Это достигается путем трансформации радиальных колебаний возбужденной части ротора в изгибные колебания невозбужденной части. На фиг.2 приведен характер изгибных колебаний, возникающих в невозбужденной части ротора под действием радиальных колебаний возбужденной части. Резонансная частота изгибных колебаний, возникающих в невозбужденном роторе, описывается соотношением
fи=
Figure 00000001
·
Figure 00000002
, и резонансная частота радиальных колебаний в возбужденной части ротора описывается соотношением
fR=
Figure 00000003
Figure 00000004
, где h толщина ротора;
n номер моды изгибных колебаний (n=2);
R радиус ротора;
m число перемычек;
Е модуль Юнга;
ρ- плотность материала ротора.
Отношение резонансных частот описывается соотношением
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007

Для обеспечения конструкционной стабильности одной части ротора относительно другой минимальное необходимое число тонких перемычек должно равняться 3 (m=3). Для этого случая имеем
Figure 00000008
0,25
Figure 00000009
Для реальных конструкций R≥10˙h, что указывает на значительное резонансное рассогласование частей ротора. Поскольку резонансная частота пьезоэлемента fn ближе к радиальной резонансной частоте ротора, то в данном случае не происходит резонансного захвата на частоте изгибных колебаний невозубжденного ротора.
При увеличении числа перемычек fи_→fR, fи_→fп, т.е. усиливается взаимосвязь между частями ротора и пьезоэлемента, что снижает эффективность ротора.
Если не учитывать ослабление колебаний в вертикальных перемычках, то можно констатировать, что колебательная скорость возбужденной части ротора передается без ослабления в точки 1-6 невозбужденной части ротора (см.фиг.2). В других точках скорость гораздо ниже, следовательно средняя колебательная скорость резко уменьшается и фрикционное трение увеличится.
Выполним оценки по уменьшению колебательной скорости возбужденной и невозбужденной части предлагаемого ротора.
На фиг.3 показана механическая схема действия сил возбуждающей части ротора.
Колебательная скорость определяется радиальным перемещением W. Для возбужденной части ротора можно предположить, что сила F2 равномерно распределена по внутренней поверхности и создает давление Р. В этом случае, поскольку система не в резонансе, радиальное смещение равномерно (без учета упругости перемычек) не зависит от координаты Х и описывается соотношение:
W2=
Figure 00000010
·
Figure 00000011
1-
Figure 00000012
где μ- коэффициент Пуассона. Сила F1, действующая на не возбужденную часть ротора через три перемычки, описывается соотношением
F1=З˙Р˙l˙ Δ, где l длина возбужденной части ротора;
Δ- ширина перемычки.
Распределив эту силу равномерно по контуру невозбужденной части ротора, можно показать, что в этом случае радиальное смещение невозбужденной части (при отсутствии резонанса) зависит от координаты Х и описывается соотношением
W1=
Figure 00000013
exp-kx·cos kx, где q
Figure 00000014

K
Figure 00000015
/для случая μ 0,3/, D
Figure 00000016

Выполнив оценку указанных характеристик для реальной конструкции ротора со следующими параметрами, получим
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
‗‗⇒
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023

Figure 00000024
≈ 43
Из представленных данных следует, что без учета влияния ослабления в перемычках радиальные перемещение, а следовательно, и радиальная скорость в невозбужденной части в центре зоны фрикционного контакта более чем в 40 раз меньше, чем возбужденной, что приводит к повышению фрикционного трения, к увеличению вращающего момента двигателя.

Claims (1)

  1. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД, содержащий соосно расположенные два цилиндрических пьезоэлемента с закрепленными на их внешних цилиндрических поверхностях толкателями, один из которых установлен на корпусе, а второй на валу, охватывающий их ротор в виде тонкостенного цилиндра, фрикционно контактирующего с толкателями пьезоэлементов, отличающийся тем, что ротор разделен на две части одним рядом прорезей в виде кольцевых секторов, расположенных между зонами контакта первого и второго пьезоэлементов с ротором и образующих три перемычки, расположенных по окружности под углом 120o друг к другу, причем ширина перемычки Δ выбрана из соотношения R≥ 10 Δ , где R радиус ротора.
SU5002446 1991-07-01 1991-07-01 Пьезоэлектрический привод RU2044398C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5002446 RU2044398C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Пьезоэлектрический привод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5002446 RU2044398C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Пьезоэлектрический привод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044398C1 true RU2044398C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21585298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5002446 RU2044398C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Пьезоэлектрический привод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044398C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Передовой опыт, N 9, 1985, с.31, *
2. Передовой опыт N 9, 1986, с.32. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4453103A (en) Piezoelectric motor
EP0169297B1 (en) Piezoelectric motor
JPS5937672B2 (ja) 超音波振動を利用した回転駆動装置
RU2044398C1 (ru) Пьезоэлектрический привод
KR940006332A (ko) 압전모터
CA2315013C (en) Piezoelectric motor
JP4282487B2 (ja) 圧電モータおよび圧電モータを駆動するための方法
SU483061A1 (ru) Пьезоэлектрический двигатель с пассивным ротором
JP2507083B2 (ja) 超音波モ―タ
SU817811A1 (ru) Вибродвигатель
RU2061296C1 (ru) Пьезоэлектрический двигатель
RU2017314C1 (ru) Пьезоэлектрический двигатель
SU1022263A1 (ru) Вибродвигатель (его варианты)
SU873271A1 (ru) Вибродвигатель лентопрот жного механизма
SU748583A1 (ru) Вибродвигатель
SU968868A1 (ru) Вибродвигатель
JPS6016180A (ja) 回転駆動装置
JP2549309B2 (ja) 超音波モータ
JPS61224885A (ja) 振動波モ−タ
EP0539969B1 (en) Ultrasonic motor
SU620154A1 (ru) Пьезоэлектрический двигатель
JPS5893478A (ja) 超音波モ−タ
SU1163082A1 (ru) Устройство дл преобразовани крутильных колебаний во вращательное движение
SU864387A1 (ru) Волновой вибродвигатель
JP2537848B2 (ja) 超音波モ−タ