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1)  inchworm motor
爬行电机
1.
The control system, machinery and magnetic structure of giant magnetostrictive inchworm motor (GMIM) have been designed based on the controlling theory, characteristic of giant magnetostrictive material and performance index of the subject.
根据自动控制原理,结合超磁致伸缩材料的磁特性,按照课题给定的性能指标,对超磁致伸缩爬行电机的机械结构、磁路结构和控制系统进行了初步设计;建立了整个电机系统的数学建模,并对系统特性进行了仿真分析。
2)  Motor creep
电动机爬行
3)  mechanical crawf
机械爬行
1.
This paper refers to a familiar problem in the microdisplacement mechanism and NC drilling and milling machine for manufacturing printing board When tools are running according to slow feeding with microdisplacement,there is a phenomen on,called mechanical crawf.
以微位移机构及数控印制板钻铣床中遇见的问题 ,根据机床运动件在做低速微位移进给时出现的机械爬行现象 ,从其机理影响因素 ,提出相应改造和预防措
4)  mule traveller
爬行吊机
5)  Stick Slip Tester
爬行试验机
1.
Improvement on Stick Slip Tester ans experiment on Stick Slip;
爬行试验机的改进与爬行试验研究
6)  crawling robot
爬行机器人
1.
Research on a Kind of the Inchworm Crawling Robot;
一种尺蠖式爬行机器人的研究
2.
A double closed loop trajectory linearization controller(TLC)based on the robot model is designed for a crawling robot on airplane surface.
该方法解决了在飞机特殊表面环境下,对基于X-Y平台的新型爬行机器人如何完成轨迹跟踪控制的问题。
3.
Harmony Control of the Welding Track in Crawling Robot;
针对大型构件的自动焊接问题 ,采用由爬行小车和十字滑块组合而成的跟踪机构进行焊缝的跟踪 ,提出了协调控制的方法 ,并对爬行小车的控制进行了理论分析和大量的实验研究 ,焊接实验表明这种控制方案能够实现爬行机器人对焊缝的精确跟踪。
补充资料:步进电机和交流伺服电机比较选择

【iEicn.com编者按】   步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。


1.控制精度不同



   两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。



   交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。



   2.低频特性不同



   步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。



   交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。



   3.矩频特性不同



   步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。


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参考词条