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高壓放大器在DE材料的動力學分析中的應(yīng)用

01/03 07:13
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  實驗名稱:DE材料的動力學分析

  測試目的:DE材料驅(qū)動實驗過程中,除了靜態(tài)變形,也會應(yīng)用于需要承受循環(huán)載荷的場合。例如仿生魚尾擺動和爬行機器人爬行前進。因而需要對材料在交變電壓下的動態(tài)性能進行研究。在結(jié)構(gòu)動態(tài)特性研究中,固有頻率是其關(guān)鍵特性?;谔摴υ韺Ρ∧?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/">驅(qū)動器面內(nèi)振動進行分析。

  測試設(shè)備:高壓放大器、函數(shù)發(fā)生器激光傳感器、數(shù)據(jù)采集卡等。

  實驗過程:

  實驗方案應(yīng)用雙軸拉伸平臺,采用預(yù)拉伸倍數(shù)為300%*300%的矩形DE致動器做為實驗對象,對正弦電壓下的變形性能進行測試。首先利用函數(shù)發(fā)生器設(shè)置低壓控制信號的波形、頻率等參數(shù),并通過高壓放大器放大電壓信號,并施加在矩形致動器兩側(cè)。涂有電極的區(qū)域在交流電壓下發(fā)生往復(fù)運動帶動輔助檢測片同步變形。然后利用激光傳感器測量輔助檢測片的位移,并通過數(shù)據(jù)采集卡采集數(shù)據(jù),最后通過Labview軟件繪制數(shù)據(jù)波形,其采樣頻率設(shè)置為1000Hz。圖2為使用峰值6000V電壓,1Hz交變電壓驅(qū)動下DE致動器的位移輸出響應(yīng)曲線。相比6000V直流電壓,最大位移輸出基本相同。隨著頻率的增加,位移逐漸減小。并可以看出響應(yīng)位移也存在滯后現(xiàn)象,但不如高頻影響下明顯。另外響應(yīng)曲線波峰和波谷有一定偏差,和上文仿真圖形相同,可以看出是關(guān)于波谷的對稱曲線,波峰略尖,這主要是由DE材料自身較強的非線性因素影響,在高電壓下材料變形增大,導(dǎo)致各電壓區(qū)段變形不一致引起的。在致動器上施加1Hz正弦激勵的響應(yīng)曲線

  圖1:在致動器上施加1Hz正弦激勵的響應(yīng)曲線

  實驗結(jié)果:

  與直流電壓一致,通過提升電壓和預(yù)拉伸倍數(shù)同樣能提高驅(qū)動器的振幅。對于需求快速行進的的操作器,例如爬行機器人,可以通過在低頻范圍內(nèi)提升頻率來加快爬行速度,但從實驗中發(fā)現(xiàn)只改變頻率不改變幅值對致動器平衡位置影響不大,這主要是因為在低頻段單位時間內(nèi)能量變化不明顯導(dǎo)致。

  對DE材料在交流電下的響應(yīng)特征進行分析研究,發(fā)現(xiàn)粘彈性對動態(tài)特性影響非常嚴重,頻率升高會因為致動器的滯后特性反而使振幅下降。

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