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Un nuevo enfoque de modelado para el diseño de parámetros del sistema de aislamiento de vibraciones Stewart integrado en sistemas complejos

Autores: Zhang, Tianqing; Gong, Xiaoxue; Zhang, Lei; Yu, Yang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Un nuevo enfoque de modelado para el diseño de parámetros del sistema de aislamiento de vibraciones Stewart integrado en sistemas complejos


Categoría

Tecnología de Equipos y Accesorios

Subcategoría

Diseño de equipos y herramientas

Palabras clave

Aplicación
Sistema de aislamiento de vibraciones
Diseño de parámetros
Características de rigidez-amortiguación
Prototipo de plataforma de Stewart
Simulaciones de FEM

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Una posible aplicación para el aislamiento de vibraciones multidimensional es el sistema de aislamiento de vibraciones Stewart (SVIS). Este estudio proporciona un método innovador de diseño de parámetros, en el cual el SVIS se equipara a un nodo elástico con características de rigidez-amortiguamiento de seis grados de libertad. Este documento aborda el diseño de parámetros como un tema crucial para el SVIS integrado en sistemas grandes y complejos. Dos niveles constituyen la mayor parte del contenido. Primero, se infieren y demuestran los procesos de síntesis y deconstrucción de la rigidez del SVIS, sugiriendo que el nodo elástico puede ser utilizado para identificar rápida y efectivamente el amortiguamiento de rigidez del SVIS. Se sugiere un sistema de flujo de diseño de parámetros para el SVIS integrado en sistemas complejos basado en la teoría. A continuación, se crea un prototipo de plataforma Stewart. Para validar la hipótesis, se llevan a cabo simulaciones de FEM y pruebas dinámicas de manera secuencial. Los hallazgos de la simulación demuestran que las seis frecuencias naturales del prototipo se desvían de la teoría dentro del 1%, y las curvas de respuesta en frecuencia coinciden estrechamente con la teoría. Según los resultados de las pruebas, la frecuencia resonante en la dirección Z cae un 1.7% por debajo de las predicciones. Las curvas de respuesta en frecuencia en la dirección X/Y incluyen ciertas características deficientes causadas por holguras estructurales, pero las tendencias generales apoyan la noción. El estudio ofrece dirección teórica para el diseño de optimización integrado del SVIS en sistemas complejos.

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