[实用新型]一种纳米级放大式促动器有效
申请号: | 201620191167.5 | 申请日: | 2016-03-14 |
公开(公告)号: | CN205385423U | 公开(公告)日: | 2016-07-13 |
发明(设计)人: | 陈峰 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨芯明天科技有限公司 |
主分类号: | H02N2/02 | 分类号: | H02N2/02 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 高志光 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 放大 促动 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种促动器,特别涉及一种内椭圆放大式机构促动器。
背景技术
随着当今科技水平不断提升,超精密加工和精密作业等领域不断地深入研究,对于精密运动有了更进一步的研究需求。传统的机械加工和机械运动领域均采用电机、滚珠丝杠、蜗轮蜗杆等方式,然而上述技术存在体积大、重量大、噪声大、机械传动误差大等不足,已远远不能满足现在的超精密加工要求,由此科研人员有必要开始进一步研究新型致动方式来替代或补偿传统的致动方式。
实用新型内容
本实用新型为解决传统驱动设备传动误差大,占用空间大和重量大的问题,进而提供一种纳米级放大式促动器。
本实用新型为解决上述问题采取的技术方案是:一种纳米级放大式促动器包括内椭圆放大体和压电陶瓷;内椭圆放大体为中空结构,内椭圆放大体的中空腔内沿长轴方向安装有与内椭圆放大体连接的压电陶瓷;
内椭圆放大体的短轴方向两外侧面中部分别向中空腔凹陷,内椭圆放大体的短轴方向两外侧面中部分别固接有固定块和运动块。
本实用新型的有益效果是:本实用新型利用压电技术的逆压电效应原理,配合外围内椭圆机械结构设计,从而达到小体积、高精度、误差小、传动速度快等特点。产品重量更轻、结构更优化、加工更容易、装配也更简单;本实用新型的位移精度到达0.8nm-1.2nm。本实用新型多个产品可拼装成更大位移和实现更多功能的标准件产品。
附图说明
图1为本实用新型的仰视图;
图2是本实用新型的主剖视图;
图3是本实用新型的俯视图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1-图3说明,本实施方式的一种纳米级放大式促动器,它包括内椭圆放大体1和压电陶瓷2;内椭圆放大体1为中空结构,内椭圆放大体1的中空腔内沿长轴方向安装有与内椭圆放大体1连接的压电陶瓷2;
内椭圆放大体1的短轴方向两外侧面中部分别向中空腔凹陷,内椭圆放大体1的短轴方向两外侧面中部分别固接有固定块3和运动块4。
具体实施方式二:结合图2说明,本实施方式的内椭圆放大体1的短轴两外侧面各主要由一个水平面1-1和两个斜面1-2构成,两个斜面1-2之间连接有水平面1-1。如此设置,压电陶瓷通电后,有利于内椭圆放大体的短轴方向运动,起到动力驱动的作用。其它与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:结合图2说明,本实施方式的两个斜面1-2的倾斜角度β为3°-25°。倾斜面1-2的倾斜角度是指倾斜面与水平面之间的夹角,如此设置,满足设计要求和实际驱动需要。其它与具体实施方式二相同。
具体实施方式四:结合图1-图3说明,本实施方式的固定块3的中部沿内椭圆放大体1的短轴方向加工有螺纹孔3-1。如此设置,便于与外部部件连接。其它与具体实施方式一、二或三相同。
具体实施方式五:结合图1-图3说明,本实施方式的运动块4的中部沿内椭圆放大体1的短轴方向加工有螺纹孔3-1。如此设置,便于与外部部件连接。其它与具体实施方式四相同。
具体实施方式六:结合图1-图3说明,本实施方式的固定块3和运动块4分别与内椭圆放大体1一体制成。如此设置,加工方便,便于使用。其它与具体实施方式一、二或五相同。
工作过程:通过外部施加力改变内椭圆放大体长轴状态,把压电陶瓷装在内椭圆放大体内后去除外力完成装配。内椭圆放大体的短轴方向两外侧面分别为固定块和运动块,固定块固定在外部固定部件上。当给定电压时,压电陶瓷沿着内椭圆放大体的长轴方向膨胀,带动椭圆体长轴方向伸长,内椭圆放大体长轴方向两外侧面伸展拉动运动块沿着内椭圆放大体的短轴方向向外运动,带动运动块上的部件运动,达到纳米级高精度运动。
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