说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 向心电磁轴承
1)  radial active magnetic bearings
向心电磁轴承
1.
The operating principle of the radial active magnetic bearings(RAMB) are briefly introduced;the main structure forms and the selecting rules of main parameters of RAMB are discussed,and the structure parameters design method of stator and rotor of the bearing is given.
讨论了向心电磁轴承的主要结构形式、决定轴承系统性能的主要参数的选取原则、轴承定子与转子结构参数的设计方法 ,并给出设计实例 ;通过对实例模型的两维静态场分析 ,验证和校正了结构设计过程中的假设条件和设计结果 ;给出了关于向心电磁轴承结构设计的较系统和精确的设计方
2)  radial magnetic bearing
径向电磁轴承
1.
Calculating method on the gap reluctance of radial magnetic bearings;
径向电磁轴承气隙磁阻理论计算方法
3)  axial magnetic bearing
轴向磁轴承
1.
Control study of analog compound orthogonal neural network in axial magnetic bearing;
模拟复合正交神经网络在轴向磁轴承中的控制研究
2.
The calculation method of the shape dimensions of the magnetic circuit and the winding parameters for axial magnetic bearing is given .
介绍了电磁主动控制型磁浮轴承的原理和结构,对其中的轴向磁轴承的结构和电磁参数设计方法进行了分析,给出了计算实例。
4)  radial bearing
向心轴承
5)  electromagnetic bearings
电磁轴承
1.
Realization of low-bias control approaches on electromagnetic bearings systems;
电磁轴承低偏置控制方式的实现
2.
This paper uses a guaranteed cost control method to design a controller of the grinder spindle system supported by electromagnetic bearings (EMBs).
该文采用保成本控制方法设计电磁轴承磨床电主轴系统控制器。
3.
It analyzes scaling of the PID controller parameters and limits the amplitude of output variables and achieves the stable suspension of one degree-of-freedom electromagnetic bearings.
针对定点DSP在控制程序设计中数值运算的溢出问题提出了一种有效的解决方法,并对PID控制参数的定标选取加以分析,对输出进行了限幅,完善了程序设计从而有效地实现了单自由度电磁轴承的稳定悬浮。
6)  active magnetic bearing
电磁轴承
1.
Analysis of cooling system of active magnetic bearing of HTGR power conversion unit;
高温气冷堆动力转换单元电磁轴承冷却系统的分析
2.
Realization of single side working mode of active magnetic bearings;
电磁轴承电磁铁单边工作控制方式的实现
3.
Controller design for a flexible rotor supported by active magnetic bearing passing the critical rotational speed;
电磁轴承支承挠性转子过临界控制器设计
补充资料:电磁轴承
      利用电场力、磁场力使轴悬浮的滑动轴承。用电场力悬浮的为静电轴承,用磁场力悬浮的为磁力轴承(见图),用电场力和磁场力共同悬浮的为组合式轴承。后一种轴承既有电极又有磁极,在电路连接上使电容和电感相互对应调谐,其刚度比前两者要高得多,而最大力所对应的位移却很小。电磁轴承因轴与轴承无直接接触,不需润滑,能在真空中和很宽的温度范围内工作,摩擦阻力小,不受速度限制(有的转速高达2300万转/分,线速度高达3倍音速),使用寿命长,结构可多样化。静电轴承需要很大的电场强度,应用受到限制,只能在少数仪表中使用。磁力轴承具有较大的承载能力和刚度,已用于超高速列车、超高速离心机、水轮发电机、空间飞行器的角动量飞轮、流量计、密度计、功率表、真空泵、精密稳流器和陀螺仪等。随着磁性材料和电子技术的发展,电磁轴承的应用正日益扩大。
  
  电场力与电场强度、电位移和电极面积成正比,磁场力与磁场强度、磁感应强度和磁极面积成正比。适当选择电场或磁场参数和几何尺寸,可得到一定的轴承承载能力和刚度。静电吸力或磁引力与物体间距离的平方成反比,根据安尔休定理,这种静力学系统是静不定的,所以除采用抗磁体或超导体的轴承外,在静电场或静磁场下工作的轴承是不稳定的。为使电磁轴承能稳定工作,必须采用伺服装置或调整电路参数等方法进行控制。实际使用的电磁轴承一般由径向轴承、推力轴承、伺服控制回路、阻尼器、速度传感器或位置传感器等组成。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条