微位移机构
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3、气浮导轨是在两导轨面间有气腔,当压力空气引入气腔后工 作台浮起,在两导轨面之间形成一层极薄的气膜且气膜厚度基本 上保持恒定不变。 优点:运动精度高、无发热现象、摩擦与振动小且无爬行。 缺点:承载能力低、刚度低、需要有一套高质量的气源、气膜厚 度小。 安装不正确会产生变形影响精度。总之气浮导轨能达到亚微米甚 至纳米级的精度,但其结构一般比较庞大使用费用较高。
4 F 的作用时簧片发生变形,使工作台在水平方向上产生微小位 移。由于弹性导轨仅利用受力后的弹性变形来实现微位移, 故仅存在弹性材料内部分子之间的内摩擦而且没有间隙,因 此可以达到极高的分辨率但其行程较小。
四、检测装置
检测系统的精度占仪器总精度的1/3~1/10常用检测仪器,包括电感 式位移传感器、电容式位移传感器、激光干涉仪、光纤位移传感器等。 电感式位移传感器原理:利用线圈自感或互感的变化来实现位移测量。 但是存在线圈阻挠。 境要求不高,分辨率可达0.01um,稳定性好。
电容式位移传感器原理:当恒定的交流电加在传感器电容上,传感器产 生的交流电压与电容电极之间的距离成正比。 特点:无磨损、免维修、高的零点稳定性和精度、几乎与温度无关、传 分辨率极高,可达0.1nm,但行程较小、输出特性为非线性且其价格较 昂贵。
激光干涉仪原理:光的干涉原理 特点:测量精度高、分辨率高,可测出 0.1nm以下的长度变化。但机构庞大、 价格昂贵。
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5、压电元件和电致伸缩式微位移 优点:结构紧凑、体积小、分辨力高、控制简单等优点,同 时没有发热问题,故对精密工作台无因热量而引起的误差。 电致伸缩效应:电介质在电场的作用下由于感应极化作用而 引起应变,应变与电场方向无关,变的大小与电场的平方成 正比,这个现象称为电致伸缩效应。 压电效应:压电效应是指电介质在机械应力作用下产生电极 化,电极化的大小与应力成正比,电极化的方向随应力的方 向而改变。
压电陶瓷(PZT)是将二氧化铅、锆酸铅、钛 酸铅在1200度高温下烧结而成的多晶体。 特性:压电陶瓷在温度高于或等于相变温度时 不存在压电效应,而低于相变温度时才存在 压电效应。 微位移器件对压电陶瓷的要求: 1)压电灵敏度高,即单位电压变形大 2)行程大。电压变形曲线线性好 3)体积小、稳定性好、不老化、重复性好。 压电伸缩型陶瓷具有较大迟滞和蠕变、响应 快和温度对性能影响小等特点。而电致伸缩 型陶瓷具有较小的迟滞和蠕变的特点,但在 响应时间及温度对性能的影响等方面较电致 伸缩型陶瓷差。
控制系统:对动态性能掌控、补偿和修正材质和 机理的缺陷、反馈调节驱动器的非线性等不良特 性等。它的开发与研究对微位移技术的应用和推 广至关重要。 应用领域:电子技术、宇航、生物、医学工程等。
二、微位移机构
组成:微位移驱动器、微动工作台 作用:既可以作为微进给和微调节部件也可作 为工艺系统动、静态误差补偿的关键部件。
2、机械传动式微位移机构 分类:螺旋机构、杠杆机构、楔块、凸轮机构、弹性机构以及它们的组合机构。 优点:出现最早、相对成熟;具有较好的分辨率。 缺点:机械间隙、摩擦磨损以及爬行等,从而导致精度 和灵敏度都难以达到高精度,只适应于中等精度。
3、扭转摩擦传动式微位移机构 特点:运动平稳、无间隙及无爬行,可得到纳米级运动分辨率和定位精度。 4、磁致伸缩式微位移机构 (如下图) 优点:结构紧凑、重复精度高、无间隙、刚性好、传 动惯量小、工作稳定性好 缺点:磁场强度和磁致伸缩量之间不严格的线性关系 使得在磁场作用下伴有发热,因此微动精度不高。
一种三维微微移平台
三、导轨的形式及特点
导轨作为微位移机构重要组成部分,主要是用来保证各运动 部件的相对位置和相对运动精度以及承受载荷(包括工作台、 滑板部件的重量)的。对导轨的基本要求是:导向精度高、精度 保持性好、运动灵活而平稳、结构简单、工艺性好等。
1、滑动导轨是支承件和运动件直接接触的导轨。 优点:结构简单、制造容易、接触刚度大。 缺点:摩擦阻力大、磨损快;动、静摩擦系数差别大,低速度时 易产生爬行。这种导轨很难达到亚微米级以上的精度,不适宜 用于微动平台。 2、滚动导轨:两导轨面之间放入滚珠、滚柱、滚针等滚动体使 导轨运动处于滚动状态。 优点:滚动摩擦阻力小,使工作台移动灵敏。 缺点:导轨是点或线接触,故抗振性差、接触应力大、结 构比滑动导轨复杂、制造困难、成本高。其定位精度和分辨率虽 上的高精度指标。因此也不适宜用于制作微动平台。
分类: (1)直线电机式微位移机构 (2)机械传动式微位移机构 (3)扭转摩擦传动式微位移机构 (4)弹性变形传动式微位移机构 (5)压电元件与电致伸缩式微位移机构 (6)热变形式微位移机构 (7)磁致伸缩式微位移机构
1、直线电动式微位移机构 优点:任意的调节行程、无限的位移分辨率、响应 快、达到瞬时高加速度和减速度。 缺点:成本高、发热较严重及控制系统复杂。
广义机构 ——微位移机构
组员:鱼博、马万里、祁晓敏、武俊峰 PPT Design By 武俊峰
一、微位移技术介绍
1、微位移技术是超精密加工及检测中的一项关键技术 2、微位移技术包括微微位移机构、检测装置和控制系统
Hale Waihona Puke Baidu
微位移技术
微位移机 构
检测装置
控制系统
微位移机构:微位移机构是指行程小(一般小于毫米 级)、灵敏度和精度高(微米、纳米级)的机构。是微 位移系统的核心。 检测装置:用传感器按一定规律将微位移机构的 位移输出转换成电量输出。