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文檔簡介
1、齒輪作為一種通用件,是各種機械裝備系統(tǒng)中的重要傳動裝置,在機械、交通、化工、航空、航天、船舶等行業(yè)的設備中起著非常關鍵的作用。實際應用中的齒輪不可避免地存在著制造、安裝誤差,在載荷的作用下輪齒將發(fā)生變形。這些誤差和變形破壞了齒輪傳動的嚙合關系,使齒輪嚙合時的位置相對于其理論位置發(fā)生偏離,從而使瞬時傳動比發(fā)生變化,造成齒與齒之間的碰撞和沖擊,形成了齒輪嚙合的內部激勵,從而產生振動和噪聲。
本文結合壓電智能材料的應用,將主動控制技
2、術用于齒輪嚙合傳動系統(tǒng)振動控制,基于軸橫向振動主動控制思想,提出了一種齒輪箱內的主動控制結構,使主動控制力以更直接的方式控制誤差激勵引起的振動響應。利用多組壓電片在力學上串聯(lián)、電學上并聯(lián)的設計思想,構成壓電堆作動器,基于FxLMS自適應濾波算法,通過作動器輸出的位移控制齒輪軸的彎曲振動,進而達到衰減振動和噪聲的目的。具體工作包括以下幾個方面:
1)采用集中質量法建立了直齒輪三自由度振動數(shù)學模型,并基于此模型對齒輪系統(tǒng)動態(tài)響應特
3、性進行分析,為主動控制奠定了基礎。分析了激勵頻率、負載、阻尼等對齒輪振動狀態(tài)和嚙合形式的影響;對比了線性模型和非線性模型,時變剛度模型和時不變剛度模型用于動力學分析時的區(qū)別。
2)基于控制軸橫向振動的概念,提出一種齒輪傳動系統(tǒng)振動主動控制結構。采用有限元的方法,建立了主動控制結構的數(shù)學模型,為仿真研究奠定基礎。闡述了FxLMS自適應濾波算法的基本原理,并用FxLMS算法進行了主動控制仿真研究;分析了次級通道誤差和參考信號對Fx
4、LMS算法收斂性能和穩(wěn)定性的影響。
3)分析了對次級通道進行在線辨識的原因,討論了附加隨機信號進行在線辨識的幾種算法,分析了其性能特點,并進行了主動控制仿真驗證。將DLMS算法應用到振動主動控制中,采用自適應的方法對次級通道進行延遲估計,并進行了仿真驗證。
4)搭建了齒輪傳動系統(tǒng)振動主動控制實驗平臺,開展了振動主動控制研究。首先在離線條件下研究了次級通道模型,并對采用自適應陷波器獲取參考信號的方法進行了實驗驗證。然后
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