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不同激励信号驱动下压电泵的输出性能

发布时间:2019-03-18 17:54
【摘要】:为了研究不同的激励信号驱动下无阀压电泵的输出性能,以锥形流管无阀压电泵为研究对象,根据激励信号的数学表达式理论分析了常见的正弦波、方波和三角波等信号激励下的压电振子振动特性,并以去离子水为传输介质,试验研究不同信号激励下的压电泵的液体传输特性和压电振子的振动特性.试验结果表明:锥形流管无阀压电泵在3种不同激励信号下,随着驱动频率的增大,其流量均呈现先增大后减小的变化趋势;当驱动电压为单峰100 V,频率9 Hz时,方波信号驱动产生的泵流量最大,为1.86 g/min;三角波信号驱动产生的泵流量最小,为1.29 g/min.并且,方波激励下的压电振子振幅最大,为64.82μm;三角波激励下的振子振幅最小,为52.29μm.同时,由泵流量与压电振子振幅曲线可知,振幅并非影响压电泵输出流量的唯一因素.综合对比可发现,方波信号驱动下的压电泵输出性能最强,但振动噪声较大,影响使用.
[Abstract]:In order to study the output performance of the valveless piezoelectric pump driven by different excitation signals, the common sine waves are analyzed according to the mathematical expression theory of the excitation signal, taking the tapered flow tube valveless piezoelectric pump as the research object. The vibration characteristics of piezoelectric oscillator excited by square wave and triangular wave are studied experimentally with deionized water as transmission medium. The liquid transmission characteristics and vibration characteristics of piezoelectric pump under different signal excitation are studied experimentally. The experimental results show that the flow rate of the valve-less piezoelectric pump with tapered tube increases first and then decreases with the increase of driving frequency under three different excitation signals. When the driving voltage is 100V and the frequency is 9 Hz, the maximum pump flow is 1.86g / min driven by square wave signal, and the pump flow rate is 1.29g / min when driven by trigonometric wave signal. The maximum amplitude of piezoelectric oscillator is 64.82 渭 m under square wave excitation, and the smallest amplitude is 52.29 渭 m under triangular wave excitation. At the same time, according to the amplitude curve of the pump flow rate and the piezoelectric oscillator, the amplitude is not the only factor that affects the output flow rate of the piezoelectric pump. The comprehensive comparison shows that the output performance of the piezoelectric pump driven by square wave signal is the strongest, but the vibration and noise are larger, which affects the use of the pump.
【作者单位】: 南通大学电气工程学院;南通航运职业技术学院机电系;南京交通职业技术学院招生就业处;江苏大学国家水泵及系统工程技术研究中心;
【基金】:江苏省高等职业院校专业学术带头人高端研修资助项目(2016GRFX037) 南通市市级科技计划项目(MS12015034)
【分类号】:TH38

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本文编号:2443085

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