【摘 要】
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高速/超高速运行的磁轴承-转子系统是高速传动的发展方向;与传统机械支承相比,磁轴承因无接触、无摩擦的支承特性可使转子取得更良好的性能;主动磁轴承更是因控制器可设计而获得的优秀主动控制能力而备受青睐。然而,从低速到高速运行过程中,影响磁轴承-转子系统性能的主要因素不仅有位移传感器和执行器不同位导致系统失稳、转子不平衡振动、振动模态和超临界运行等,而且还有来自系统内部和外部的干扰和噪声。因此,针对高速
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高速/超高速运行的磁轴承-转子系统是高速传动的发展方向;与传统机械支承相比,磁轴承因无接触、无摩擦的支承特性可使转子取得更良好的性能;主动磁轴承更是因控制器可设计而获得的优秀主动控制能力而备受青睐。然而,从低速到高速运行过程中,影响磁轴承-转子系统性能的主要因素不仅有位移传感器和执行器不同位导致系统失稳、转子不平衡振动、振动模态和超临界运行等,而且还有来自系统内部和外部的干扰和噪声。因此,针对高速/超高速运行的磁轴承-转子系统致稳运行的需求,本文开展了基于自传感磁轴承和自传感电磁阻尼器的同位组合系统
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液体在温度梯度驱动下产生从高温区向低温区定向铺展的现象,同时受到几何形貌的显著影响,为复杂油气介质条件下密封端面的润滑问题提供了潜在解决途径。为进一步掌握液体铺展行为规律和调控方法,论文展开了织构表面液体热驱铺展理论与实验研究。 首先,建立了织构表面液体热驱铺展理论模型。基于对表面粗糙度和典型织构几何参数表征,开展了液体在粗糙表面、沟槽、凸台以及圆孔织构表面铺展过程中的受力分析,包括织构的毛细作
数字全息显微镜(DHM)具有无需荧光标记、视野深度宽、高通量、适合不规则和各类材质物体等特点,能够对多个微尺度样品实现实时的三维观测,非常适合观测微小颗粒、微生物及细胞的三维动态行为。然而,不同的微观应用场景下,诸如纳米颗粒、细菌及细胞等样品的三维运动具有不同的特点,因而对DHM的三维定位尤其是光轴方向定位的工作距离和定位精度有着不同的要求。针对同轴型DHM,目前对微尺度物体的轴向定位主要基于三维
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