SE534895C2 - Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare - Google Patents

Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare Download PDF

Info

Publication number
SE534895C2
SE534895C2 SE1050476A SE1050476A SE534895C2 SE 534895 C2 SE534895 C2 SE 534895C2 SE 1050476 A SE1050476 A SE 1050476A SE 1050476 A SE1050476 A SE 1050476A SE 534895 C2 SE534895 C2 SE 534895C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
beams
series
foil
movement
actuator
Prior art date
Application number
SE1050476A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1050476A1 (sv
Inventor
Goeran Cewers
Original Assignee
Mindray Medical Sweden Ab
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 Mindray Medical Sweden Ab filed Critical Mindray Medical Sweden Ab
Priority to SE1050476A priority Critical patent/SE534895C2/sv
Priority to PCT/EP2011/057812 priority patent/WO2011144543A1/en
Priority to CN201110126007.4A priority patent/CN102252072B/zh
Priority to EP11719839A priority patent/EP2572129A1/en
Priority to PCT/EP2011/058009 priority patent/WO2011144642A1/en
Priority to EP11720095A priority patent/EP2572387A1/en
Priority to PCT/EP2011/057929 priority patent/WO2011144591A1/en
Publication of SE1050476A1 publication Critical patent/SE1050476A1/sv
Publication of SE534895C2 publication Critical patent/SE534895C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N30/00Piezoelectric or electrostrictive devices
    • H10N30/80Constructional details
    • H10N30/88Mounts; Supports; Enclosures; Casings
    • H01L41/053

Landscapes

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

Abstract

Uppfinningen avser en mekanisk förstärkare för attomvandla en liten rörelseamplitud till en större. Metodenbestår av att anvanda två eller fler sinsemellanvinkelstallda balkar som seriekopplas. Genom strukturenuppkomna oönskade rörelser tas upp i strukturen genomtorsion. Varje balk utgör en mekanisk rörelseförstarkare,och att genom att seriekoppla dessa blir den totalaförstarkningen produkten av förstarkningen på de ingåendebalkarna. Uppfinningen avser aven en anordning bestående avtvå eller fler balkar som sinsemellan ar sammankopplade företradesvis i 90 graders vinkel. Att publiceras med Fig. 1

Description

25 30 35 534 855 bytts ut mot piezoaktuatorer är bränsleinsprutningsventiler inom bilindustrin. Detta har lett till en ny generation bilmotorer med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.
Detta har möjliggjorts eftersom det med piezoaktuatortekniken är möjligt att styra brånsleinsprutningen på millisekunden när för varje kolvslag. Dessvärre är det inte helt enkelt att byta en elektromagnet till en piezoaktuator eftersom den rörelse som genereras från en sådan är mycket liten. om än kraften âr stor. Därför måste piezoaktuatorns genererade rörelse förstärkas. Detta kan åstadkommas på flera sätt, t.ex. hydrauliskt. som är vanligt inom bränsleinsprutning, genom mekanisk deformation som bl.a. beskrivs i patenten US 6.749.176 och US 6.003.836. eller hävstänger som bl.a. beskrivs i patent US 5.328.149. _ Hydrauliska mekaniska förstärkare âr relativt enkelt att realisera eftersom de följer en enkel princip. dock ger en sådan här design ett antal tekniska frågor att lösa, t.ex. viskositet i hydraulvätskan. massa, gasinnehåll, giftighet, temperaturbeståndighet samt hydraulsystemets täthet. Dessa omständigheterna fördyrar en sådan här design, och den är ej heller lämplig i exempelvis medicinska applikationer.
Mekaniska förstärkare som arbetar med hjälp av deformation är en annan princip. Dagens lösningar har dock ofta en del begränsningar, t.ex. komplicerade ventilsäten. stora dimensioner eller begränsad förstärkning. Det är dessutom svårt att göra kaskadkopplingar med den här principen Principen med hävstänger är enkel, den kan lätt kaskadkopplas, men en del designtekniska problem gör det svårt att hitta en kombinerad lösning med leder utan friktion men styrka, låg utmattning, låg vikt, hög resonansfrekvens, hög förstärkning, små dimensioner och lågt tillverkningspris.
Ett syftet med uppfinningen är att åstadkomma en förbättrad eller alternativ rörelseförstärkaranordning och 10 15 20 25 30 35 534 895 metod. Ett annat syfte med uppfinningen är att åstadkomma en anordning som år utan friktion men styrka, och är helst kompakt men slitstark, och samtidigt helst lätt att tillverka, och som uppvisar företrädesvis låg utmattning, och/eller har låg vikt, och/eller har hög resonansfrekvens, och/eller har hög förstärkning, och/eller små dimensioner, och/eller har ett lågt tillverkningspris.
Dessa syften, och andra, ästadkommes vart och ett för sig eller i kombination med hjälp av anordningen och förfarandet enligt de bifogade oberoende kraven, varvid särskilda utföringsformer behandlas i de beroende kraven.
Sammanfattning av uppfinning Den nuvarande uppfinningen söker således framför allt motverka, förbättra eller eliminera en eller flera av ovan identifierade tillkortakommanden och nackdelar inom konventionell teknik, individuellt eller i någon kombination, och löser åtminstone delvis de ovan nämnda problem genom att tillhandahålla en utrustning enligt de vidlagda patentkraven.
Uppfinningen utgör enligt en aspekt en mekanisk rörelseförstärkare, för förstärkning av en rörelses amplitud från en aktuatorenhet. Rörelseförstärkaren innefattar minst två i vinkel seriekopplade balkar, där varje balk har en tjocklek som är väsentligen mindre än dess ortogonala utbredning, varvid varje balk har i sin tur minst ett stöd runt vilken balken kan vridas. När den seriella kopplingen utsätts för en tryckande eller dragande rörelse med en första amplitud, från minst en aktuatorenheter, förstärks och genereras, en i samma plan parallellt, tryckande eller dragande andra rörelse med större amplitud än den första amplituden. Den förstärkta amplituden samt dess riktning fås från konstruktionens utväxling vilken beror på hur balkarna, stöden och minst en aktuatorenhet är placerade relativt varandra.
Denna konstruktion i kombination med att balkarna även kan beskrivas med att de har egenskaper som förutom tunna innefattar låg vridstyrka, liten vikt och små 10 15 20 25 30 35 534 895 dimensioner leder till att man uppnår viktiga egenskaper såsom att den seriella balkkonstruktionen har en liten tröghet och därmed en snabb förstårkarrespons.
Vidare kan uppfinningen i vissa utföringsformer beskrivas med att utvâxlingen sker genom att en tryckande eller dragande rörelse appliceras på en första balk, antingen från en eller flera aktuatorenheter eller från en andra till den första anliggande balk, på en position som befinner sig en sträcka X1 från den första balkens stöd vilken i sin tur är placerad en sträcka X2 från där första balken angörs med en tredje balk eller för den sista balken i serien där den slutliga amplifierade rörelsen ska appliceras. Optionalt kan konstruktionen vara sådan att sträckorna X1<= X2 för varje serielltkopplad balk.
För att uppnå en förstärkt amplitud på den slutliga rörelsen så måste det ovan nämnde relationen uppfyllas för varje i serien kopplad enskild balk.
I vissa utföranden av den mekanisk rörelseförstârkare är varje balks stöds position anpassad för att den, från balken, vidareförda förstärkta rörelseamplituden är dragande eller tryckande.
Genom att anpassa vart stöden för varje enskild, seriekopplad, balk placeras, blir den slutliga förstärkta rörelsen tryckande eller dragande. Som ett exempel kan en från en aktuatorenhet tyckande rörelse bli en förstärkt tryckande rörelse men om man ändrar stödens position kan samma tryckande rörelse leda till en förstärkt rörelse fast dragande.
I vissa utföranden är den mekaniska rörelseförstärkarens balkar gjorda av en folie.
Genom att tillverka balkarna i folie kan de tillverkas med egenskaper såsom tunna, ha låg vridstyrka, liten vikt och ha små dimensioner.
I ytterligare ett utförande är den mekaniska rörelseförstårkarens seriekopplade balkarna gjorda i ett integralt stycke av ett sammanhängande stycke folie. 10 15 20 25 30 35 534 895 I ytterligare ett utförande av den mekaniska rörelseförstärkaren kan uppstående vridande rörelser och sidorörelser mot en första balk, orsakad av rörelser från en andra anliggande balk tas upp av den första genom böjning i sidled samt torsion.
I den seriekopplade balkkonstruktionen uppkomna vridande rörelse tas företrädesvis, tack vare vinkeln mellan balkarna, upp av första balken genom torsion.
I en annan aspekt av den mekanisk rörelseförstärkare kan en balk utan förstårkande rörelseverkan förbinda två anliggande balkar med förstârkande rörelseverkan.
I vissa utföranden av den mekaniska rörelseförstärkaren utgörs aktuatorenheten av minst en piezoaktuator.
Vidare så kan de i serie kopplade balkarna ingå i ett system av ett flertal mekaniska rörelseförstärkare, där konstruktionen möjliggör att minst två enheter av, i serie kopplade balkar, kan kopplas samman för att, på ett kompakt sätt, fördela de tryckande och/eller dragande rörelserna från en eller flera aktuatorenheter, placerade vertikalt mot de minst två enheterna av serielltkopplade balkar, och generera vid minst två områden parallella dragande och/eller tryckande rörelser med förstärkt amplitud.
Denna typ av system med fler än två enheter av seriekopplade balkar gör att man på ett effektivt sätt kan få en förstärkt rörelseamplitud som är antingen tryckande eller dragande att ske parallellt men även nästintill samtidigt. Man kan även från samma system få en kombination av tryckande och dragande rörelse.
Vidare beskriver uppfinningen enligt en andra aspekt ett förfarande för mekanisk rörelseförstärkning.
Förfarandet innefattar användning av minst två i serie kopplade balkar där varje balk år konstruerad att ha låg vridstyrka, liten vikt och små dimensioner. Enligt förfarandet får den, från minst en aktuatorenhet, tryckande eller dragande rörelsen med en första amplitud på, en av de seriekopplade balkarna, en förstärkt amplitud genom att de 10 15 20 25 30 35 534 855 seriekopplade balkarna samverkar så att den totala förstärkningen av den första dragande eller tryckande rörelsens amplitud blir en produkt av de samverkande balkarnas, på rörelseamplituden, förstärkande effekt.
Således sker den slutliga förstärkta dragande eller tryckande rörelsen parallellt relativt den första tryckande eller dragande rörelsen.
Några viktiga mekaniska omständigheter har beaktats vid framtagningen av uppfinningen och nämns nedan.
Uppfinningens utföringsformer har således fördelar och särskilt positiva effekter, utöver dessa som nämns ovan.
Styvheten i en balk med fyrkantigt tvärsnitt ökar med kubiken på balkens tvärsnittsbredd i arbetsriktningen som hävstång. Därför har balkens tvärsnittsbredd i arbetsriktningen gjorts stor i förhållande till den ortogonala bredden. Detta ger en även en minskning av massan och en hög resonansfrekvens.
Metall med en yta som har hög ytjämnhet har högre utmattningsuthållighet än en bearbetad yta. Därför har designen gjorts så enligt vissa av uppfinningens utföringsformer. Till exempel bockas inte en skärningsyta av folien, utan bara själva folie ortogonalt därtill.
En tunn balk har en låg vridstyvhet. Detta kan utnyttjas för att ta upp rörelser i anordningen. Tjockleken på folien är här i spannet 0,1-1 mm, företrädelsevis är tjockleken ca 0,5 mm.
Rörelser av två balkar i rad som på ett oönskat sätt arbetar mot varandra i ett plan kan genom att en av balkarna böjs i en vinkel i förhållande till den andra tas upp så att rörelserna omvandlas till en vridning av den första balken.
Genom att göra balkarna tunna kan dessa tillverkas i folie, och med en design enligt uppfinningen kan tredimensionella strukturer lätt åstadkommas genom att folierna böjs till önskad struktur. 10 15 20 25 30 35 534 895 För att arbeta med stora krafter kan strukturer bestående av flera parallella balksystem göras.
Enligt en tredje aspekt av uppfinningen tillhandahàlles ett förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare. Tillverkningsförfarandet innefattar att skära tvä seriekopplade balkar ur ett sammanhängande stycke folie, och bocka folien för att erhålla två i vinkel seriekopplade balkar varvid varje balk har en tjocklek som är väsentligen mindre än dess ortogonala utbredning, bocka folien ortogonalt tjockleken för att erhålla två vinklade balkar, och optionalt anordna en piezoaktuator parallellt med en av de två balkarnas tjocklek vid en av dom tvâ balkarna för att skapa en rörelse som kan förstärkas av de tvä vinklade sammanhängande balkarna. Översiktlig beskrivning av ritningarna Dessa och andra aspekter, särdrag och fördelar som uppfinningen åtminstone delvis innehar blir tydligare och specificerade genom följande beskrivning av utförandeformer av föreliggande uppfinning, där referens görs till de vidliggande figurerna, i vilka Figur 1 visar i en schematisk vy ett utförandeexempel på en mekanisk förstärkare med vinkelstållda hävstänger enligt en princip av uppfinningen; Figur 2 visar i en schematisk vy ett utförandeexempel pä en folieprofil som kan vikas till en tredimensionell struktur enligt en princip av uppfinningen. Ingående delar i strukturen har sin motsvarighet i figur 1 och figur 3.
Motsvarande delar är: 20,l0,30, 21,11,3l, 22,l2,32 samt 23,13,33; Figur 3 visar i en schematisk vy ett utförandeexempel hur fyra stycken folieprofiler enligt figur 2 kan böjas och sammanfogas till en komplex struktur enligt en princip av uppfinningen. Hela strukturen byggs upp av en komponent enligt Fig. 2; 10 15 20 25 30 35 534 895 Figur 4 visar i en schematisk vy ytterligare ett utförandeexempel på en mekanisk förstärkare med vinkelstâllda hävstänger enligt en princip av uppfinningen; och Figur 5 visar i en schematisk vy ett utförandeexempel hur ett flertal, här sex stycken sammanhängande foliestrukturer enligt figur 4 kan sammanfogas till en komplex struktur. Hela strukturen byggs upp av tre foliekomponenter.
Beskrivning av utföranden Ett exempel på en anordning i enlighet med en utföringsform av uppfinningen erhålles enligt figur 1 genom en första balk 10 som vid vinkeln 12 ligger an mot ett underlag 19 i linje ortogonalt mot hävstången.
Kraften Fo håller balken tryckt mot underlaget 19.
Genom en, mot balken ortogonal folie 13, utsätts balken 10 för en nedàtriktad rörelse d. Balkens 10 utbredning X1+X2 bildar då en hävstáng med förstârkningen X1+X;/X1.
Första balkens 10 rörelse 6 övergår då direkt som ingångsrörelse till en andra balk 11. Denna balk 11 kommer vid belastning att i längdriktningen vridas runt stödet 14.
Denna vridande rörelse tas, tack vare vinkeln mellan hävstângerna, fördelaktigt upp av första balken 10 genom torsion. Det snedstreckade området på första balken 10 antyder detta. Den andra balkens förstärkning blir -Y;/Y1, och hela anordningens förstärkning D/d blir produkten av hâvstängernas förstärkning.
Alla delarna som ingår i figur 1 kan göras i ett sammanhängande stycke i folie enligt figur 2.
Genom att böja nämnda foliestycke på enligt figurerna lämpliga ställen kan en struktur enligt figur 3 åstadkommas med hjälp av fyra identiska foliebitar. Krafterna fördelas då i fyra grupper, medan rörelserna blir parallella.
Kraften Fo förmedlas i detta fall från balken 31. Länkarna 34 som förmedlar utgángsrörelsen är vinkelställda för att ta upp skjuvrörelser. 10 15 20 25 30 35 534 895 Med denna struktur kan ett rörelseförstärkarelement tillhandahållas med ca. 50 gångers förstärkning, en volym mindre än 0,5 cma, en vikt mindre än ett gram och en hantering av aktuatorkrafter i storleksordningen 200 N tillverkas. Än högre förstärkning kan uppnås genom att tillföra en tredje balk i var och en de fyra ingående balkanordningarna. Den låga vikten och de små dimensionerna kommer att leda till en liten tröghet i systemet, och därav en snabb respons av en förstärkt aktuatorrörelse.
Eftersom en balk fungerande som hävstàng har en rörelseförstärkning betyder det att den första balken skall hantera krafter förstârkningsfaktorn större än påföljande balk. Detta kan hanteras genom att balken görs högre i lastriktningen. Ett exempel visas i Fig. l för den första balken 10 som har en ökande höjd mot aktuatorpunkten vid folie 13. Detta är dock möjligt bara till en viss gräns då balkgeometrin kan âventyras. Istället är det bättre att som komplettering öka balkens tjocklek ortogonalt mot lastriktningen. En sådan design kan dock under vissa omständigheter vara mindre fördelaktig. Exempelvis skulle detta kunna leda till variationer i folietjockleken i en design som har mer än en balk i samma foliestycke. Dessutom kan en större folietjocklek leda till svårighet att böja densamma till önskvärda strukturer.
Av denna anledning kan det vara mera fördelaktigt att istället dubblera första balken i anordningen. Exempel på en sådan design kan ses i figur 4. Figuren 4 beskriver ett av sex segment ur figur 5. Den första balken 41 består av två balkar som sammanstrålar i en tvärbalk 48. Denna tvärbalk 48 går via en flexibel del (flexibla områden är markerade som en samling tvärställda streck i figuren) ner i nästa balk 42. Denna förbindelse 44 görs företrädesvis stum för att undvika nötning i förbindelsen.
Förbindelsen kan med fördel åstadkommas med snäppfästen ingående i foliens struktur (ej visat i figuren). 10 15 20 25 30 534 895 10 Ingångsrörelsen till första balken 41 sker via segmentet 45 från aktuatorn (ej visad i figuren). Segmentet 45 har flexibla områden för att ta upp rörelser orsakade av balkens vridning runt underlaget 19. De från första balkarna 41 utvikta vinklarna tjänar som flexibel stödpunkter mot underlaget 19. vinklarna 47 behöver inte nödvändigtvis vara fixerade i underlaget19, utan kan rida på vinkelns kant mot underlaget. vinkeln behöver inte flexa i detta fallet. Den andra balken 42 som är enkel trycks nedåt av första balken 41. Den från andra balkens 42 utvikta vinkeln 43 tjänar som flexibel stödpunkt mot underlaget 19. Den utvikta vinkeln 46 förmedlar strukturens utgångsrörelse via en flexibel länk markerat som streckat område. Strukturens förstärkning D/d blir [(X1+x2) /Xfl * l (YflYz) /Yfl - Anordningen enligt figur 4 kan betraktas som ett segment ingående i en struktur enligt figur 5.
De ur figur 4 ingående delarna 47, 41 och 48 sexfaldigas till en sammanhängande folie som viks och sluts i ändarna och får en struktur enligt 51 i figur 5. Delarna 43,42 och 46 sexfaldigas på samma sätt till en struktur enligt 52 i figur 5. Aktuatorlänken 47 sexfaldigas den också, och får strukturen 53 i figur 5. Genom detta förfarande fås en mekanisk förstärkare enligt figur 4 och figur 5 med en kraftfördelning från aktuatorn till tolv anliggningspunkter och en utvâxlad rörelse från sex länkar.
Ovan beskrivna principer år fördelaktiga i kombination med aktuatorer med en liten rörelse, och förutom med piezoaktuatorer kan kombinationer göras med andra aktuatorer såsom elektrostriktiva, termiska eller kemiska.
Som framgår av figurerna är det möjligt att åstadkomma såväl en tryckande som dragande förstärkt rörelse.

Claims (11)

10 15 20 25 30 35 534 895 H PATENTKRAV
1. Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare som innefattar att skära två seriekopplade balkar ur ett stycke folie, och bocka folien för att erhålla två i vinkel seriekopplade balkar varvid varje balk har en tjocklek som är väsentligen mindre än dess ortogonala utbredning, varvid folien bockas ortogonalt tjockleken för att erhålla de två vinklade balkar.
2. Förfarande enligt krav 1, som vidare innefattar att anordna en piezoaktuator parallellt med en av de två balkarnas tjocklek vid en av de två balkarna för att tillhandahålla den mekaniska rörelseförstärkaren som uppvisar en rörelse som kan förstärkas av de två vinklade sammanhängande balkarna.
3. Förfarande enligt krav 1 eller 2, varvid ingen bearbetad yta av balkarna utsätts för bockning eller böjning.
4. Förfarande enligt något föregående krav, vidare innefattande att för varje balk tillhandahålla minst ett stöd runt vilken balken kan vridas.
5. Förfarande enligt krav 1, som vidare innefattar att anordna en aktuatorenhet vid en första balk för en tryckande eller dragande rörelse på den första balken.
6. Förfarande enligt krav 5, varvid aktuatorenheten anordnas på en position som befinner sig en sträcka X1 från ett stöd för den första balken.
7. Förfarande enligt något föregående krav. varvid de seriekopplade balkarna utgörs av ett sammanhängande stycke folie. 10 15 20 25 534 B95
8. Förfarande enligt något föregående krav, varvid en första balk anordnas i förhållande till en andra balk på så sätt att vridande rörelser och sidorörelser mot den första balken, anliggande balken tas upp av den första balken genom böjning i sidled samt torsion. orsakad av rörelser från den andra mot den första
9. Förfarande enligt något föregående krav, vidare innefattande att anordna en balk utan förstärkande rörelseverkan så att den förbinder två anliggande balkar med förstârkande rörelseverkan.
10. Förfarande enligt krav 1, vidare innefattande att tillhandahålla minst två enheter av de seriekopplade balkarna, och placera en eller flera aktuatorenheter vertikalt mot de minst två enheterna av seriellt kopplade balkarna.
11. Förfarande enligt krav 1, varvid balken år högre i lastriktningen och/eller balkens tjocklek ökar ortogonalt mot lastriktningen.
SE1050476A 2010-05-17 2010-05-17 Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare SE534895C2 (sv)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050476A SE534895C2 (sv) 2010-05-17 2010-05-17 Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare
PCT/EP2011/057812 WO2011144543A1 (en) 2010-05-17 2011-05-15 Pneumatic transient handler and a transient handling method
CN201110126007.4A CN102252072B (zh) 2010-05-17 2011-05-16 机械放大器,该放大器的系统以及一种运动的机械放大方法
EP11719839A EP2572129A1 (en) 2010-05-17 2011-05-17 Piezo electric controlled high-pressure valve and method for controlling a high-pressure valve
PCT/EP2011/058009 WO2011144642A1 (en) 2010-05-17 2011-05-17 Piezo electric controlled high-pressure valve and method for controlling a high-pressure valve
EP11720095A EP2572387A1 (en) 2010-05-17 2011-05-17 Mechanical amplifier, system of said amplifiers and method for mechanically amplification of a motion
PCT/EP2011/057929 WO2011144591A1 (en) 2010-05-17 2011-05-17 Mechanical amplifier, system of said amplifiers and method for mechanically amplification of a motion

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050476A SE534895C2 (sv) 2010-05-17 2010-05-17 Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1050476A1 SE1050476A1 (sv) 2011-11-18
SE534895C2 true SE534895C2 (sv) 2012-02-07

Family

ID=44979549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1050476A SE534895C2 (sv) 2010-05-17 2010-05-17 Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102252072B (sv)
SE (1) SE534895C2 (sv)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113029325A (zh) * 2019-12-24 2021-06-25 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 机械放大器和家用电器

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6162369A (ja) * 1984-08-30 1986-03-31 Tokyo Juki Ind Co Ltd 圧電素子を用いたアクチユエ−タ
JPH0694909B2 (ja) * 1988-12-15 1994-11-24 工業技術院長 圧電素子を用いた流体制御バルブ
US6774539B2 (en) * 2002-09-23 2004-08-10 Lockheed Martin Corporation High pressure, high speed actuator
GB2411288B (en) * 2004-02-20 2006-01-04 Melles Griot Ltd Positioner device
US7227295B2 (en) * 2005-02-04 2007-06-05 Asm Assembly Automation Ltd. Piezoelectric device with amplifying mechanism
CN201153129Y (zh) * 2008-01-04 2008-11-19 华南农业大学 微位移放大装置

Also Published As

Publication number Publication date
SE1050476A1 (sv) 2011-11-18
CN102252072A (zh) 2011-11-23
CN102252072B (zh) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Static bending and free vibration of organic solar cell resting on Winkler-Pasternak elastic foundation through the modified strain gradient theory
EP3441304B1 (en) Adaptive structural core for morphing panel structures
CN104334914B (zh) 阻尼机械联动机构
US20140115849A1 (en) Method for flow control
Henke et al. Multi-layer beam with variable stiffness based on electroactive polymers
Lesieutre et al. Scaling of performance, weight, and actuation of a 2-D compliant cellular frame structure for a morphing wing
Thill et al. Corrugated composite structures for aircraft morphing skin applications
Na et al. Compact piezoelectric tripod manipulator based on a reverse bridge-type amplification mechanism
Thirumalaiselvi et al. Numerical evaluation of deformation capacity of laced steel-concrete composite beams under monotonic loading
Onyeka Direct analysis of critical lateral load in a thick rectangular plate using refined plate theory
EP2836338B1 (en) Flexure elements for series elastic actuators and related methods
SE534895C2 (sv) Förfarande för tillverkning av en mekanisk rörelseförstärkare
Zhang et al. Singularity avoidance for a deployable mechanism using elastic joints
EP2572387A1 (en) Mechanical amplifier, system of said amplifiers and method for mechanically amplification of a motion
Lu et al. Distributed sensing signal analysis of deformable plate/membrane mirrors
Tang et al. Optimal design of the lever displacement amplifiers for a flexure-based dual-mode motion stage
Meoni et al. Design of nonoverconstrained energy-efficient multi-axis servo presses for deep-drawing applications
Shi et al. Design and characteristics of a novel compliant symmetric microgripper mechanism
Mrewa et al. Design and Development of a Monolithic Gripper with Flexural Joints for Macroscale Manipulation
Guz For the 100th Anniversary of the SP Timoshenko Institute of Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
AKHLAQUE-E-RASUL et al. Buckling analysis of tapered composite plates using Ritz method based on first-order shear deformation theory
Chow et al. Effect of principal damage plane rotation on anisotropic damage plastic model
Cheung et al. Wind tunnel test of a morphing wingtip leading edge
Aza et al. Reconfigurable Trusses of Nonlinear Morphing Elements
Xu Design of a constant-force microgripper mechanism for biological micromanipulation