[发明专利]基于电磁与静压气浮复合支撑的主动隔振装置有效

专利信息
申请号: 201210201284.1 申请日: 2012-06-09
公开(公告)号: CN102734379A 公开(公告)日: 2012-10-17
发明(设计)人: 王雷;谭久彬;闻荣伟;赵勃;杨远源 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: F16F15/03 分类号: F16F15/03;F16F15/023
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 基于 电磁 静压 复合 支撑 主动 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于超精密测量与超精密加工装备,主要涉及一种基于电磁与静压气浮复合支撑的主动隔振器。

背景技术

在超精密计量测试和超精密加工领域中,具有高质量水平姿态的平台是进行精密测量和大规模集成电路制造的基本保证。高质量水平姿态气浮隔振平台的应用十分广泛。在生物科学、电子光学、精密机械加工、理化试验及其研究相关的工厂中,平台的水平姿态控制会影响到机器设备的测量实验结果和仪表器械的使用性能,并且会直接影响气浮隔振平台对振动的抑制性能。随着超精密测量仪器和超精密加工制造设备的精度等级的提高,环境振动对仪器设备的影响越来越大。气浮隔振平台作为新兴的隔振设备也随着精密仪器制造业的发展而发展,特别是随着超大规模集成电路制造业的高速发展以及对测量精度和测量稳定性要求的不断提高。

对于超精密测量仪器和超精密加工制造装备产生干扰的振动频率主要在0.8~100Hz内的低频振动;同时作为干扰振源主要包括两类,分别是来自外界环境的振动和来自被控对象本身产生的振动。被动隔振器从原理上依靠降低其固有频率,滤掉来自外界的振动,隔振效果取决于其固有频率的大小。但是固有频率与隔振器刚度算术平方根成正比,即固有频率越小刚度越小。对于负载带来的扰动振源被动隔振器是无法抑制的。主动控制的隔振系统对于解决超低频微幅隔振非常有效,同时选择合适的结构和控制策略可实现对负载带来的扰动进行抑制。基于负刚度原理的隔振器在保证系统承载能力的同时,有效降低了机构的刚度,从而使得整个隔振器的固有频率降低,隔振频带加宽,提高了隔振能力。采用电磁执行器的负刚度结构的隔振器,电磁执行器采用速度或电流闭环控制方法,可实现隔振器机构刚度的自动调节,即机构刚度由小到无穷大的调节。这样通过对隔振器机构刚度的调节,可兼顾两种类型的振源的抑制。日本埼玉大学的Taksehi Mizuno等人提出基于零功率控制的主动控制方法及负刚度结构实现了隔振器的刚度无穷大,解决了隔振器负载扰动引入的振动抑制问题。但是该隔振器和方法无法实现对外界环境振动的抑制;其装置中支撑元件采用的是机械弹簧和电磁执行器,受到体积大小的限制,隔振器的承载能力差,无法提供大承载;采用机械弹簧和电磁铁作用隔振器位置精度控制达不到微米以及亚微米量级,对于超精密隔振特别是极大规模集成电路加工制造的隔振要求隔振器具有优异的隔振性能的同时还要具有超精密位置控制精度。目前基于主动或被动的隔振装置均存在一个共性的问题,就是存在着结构复杂,制造成本高,需要性能优异的传感器和作动器等不利特点。

发明内容

本发明的目的就是针对上述现有技术存在的问题,提出一种基于电磁与静压气浮复合支撑的主动隔振装置,该装置采用静压气浮与电磁磁浮复合支撑的结构,利用静压气浮的大承载以及磁浮的负刚度特点,通过速度闭环控制实现隔振装置机构刚度的调节,在满足隔振性能的条件下实现大承载。

本发明的目的是这样实现的:

一种基于电磁与静压气浮复合支撑的主动隔振装置,所述装置由隔离平台、中间套筒和基座构成;在基座内配装带有环形气腔的中间套筒,在基座内位于中间套筒下方之间设有柱形气腔,非接触式垂直位移传感器B配装在柱形气腔内,在基座侧壁上设有与柱形气腔连通的基座进气孔;在中间套筒上配置隔离平台,在中间套筒内侧壁上设置与隔离平台相配合的内侧静压气浮节流孔,外侧静压气浮节流孔和中间套筒进气孔设置在中间套筒的外侧壁上,且外侧静压气浮节流孔与基座相配合,在中间套筒底侧壁面和隔离平台底侧壁面上分别相对配装电磁线圈和永磁体;在中间套筒上端面配装非接触式垂直位移传感器A。

本发明的特点和效果:

1)本发明利用静压气浮的大承载以及磁浮的负刚度特点,在满足隔振性能的条件下实现大承载,这是本方案区别于现有技术的特点之一;

2)本发明通过速度闭环控制方法使该隔振装置机构刚度的实现自动控制,对来自外界环境振动与负载扰动产生的内部振动均有抑制作用,这是本方案明显区别于现有技术的特点之二。

附图说明

附图是基于电磁与静压气浮复合支撑的主动隔振器总体结构示意图。

图中件号:1-隔离平台;2-中间套筒;3-基座;4-永磁体;5-电磁线圈;6-内侧静压气浮节流孔;7-非接触式垂直位移传感器A;8-外侧静压气浮节流孔;9-非接触式垂直位移传感器B;10-基座进气孔;11-中间套筒进气孔;12-柱形气腔;13-环形气腔。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细说明:

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