机械滞后
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机械滞后是一种常见的工程问题在机械系统会导致意想不到的结果。
机械滞后影响许多材料和工业用各种方式,包括通过摩擦和磨损的部件。
准确预测机械滞后是一个复杂的,在机械工程正在进行的问题。
机械滞后
汽车轮胎摩擦,一种机械滞后。
当设计一个电子项目,设计师通常可以假设一个微不足道的时间延迟输入和输出结果之间在一个机械系统。这种假设对许多电子产品的正常运行至关重要。然而,它并不总是适用,因为意想不到的输入或未预料到的系统中物理变化。这些情况造成的延误,称为机械滞后,在机械系统可能导致不可预测的行为。这个意外的行为可以从轻微摩擦严重的振动问题,可能会威胁到项目的结构完整性。机械滞后是出了名的难以预测,减少在许多工程领域。
机械滞后是什么?
滞后是一个广义的概念,它可以应用于机械和生物系统,等等。在一般意义上,滞后描述的情况输入一个系统会导致延迟的结果在延迟,系统已发生明显变化。在电子、机械滞后是指系统在物理层面变化。由于系统接收输入并生成相关的输出之间的变化,机械滞后通常被描述为一个物理状态取决于它的历史。这不会发生,因为系统积极储蓄的先前知识,而是因为意想不到的力量的累积效应导致大规模的变化。
有两种不同类型的机械滞后:则独立和rate-dependent。则独立滞后有可能永久改变机械系统的性质。Rate-dependent滞后,相比之下,取决于意想不到的投入持续多久,最终水平为零当意想不到的输入端。的影响则独立磁滞在意想不到的输入结束之后仍会持续。这两种类型的机械滞后会引起生理变化系统,但这些由rate-dependent滞后可能需要更长的时间来改变系统的功能在一个重要的方式。
机械迟滞特征通常是作为一个工程问题,这是本文的其余部分将描述它。然而,重要的是要注意,还有具体机械滞后可以帮助工程师。例如,经常有空间在齿轮允许他们见面的地方”的余地。“齿轮失去效率,但不容易破损和变形如果他们不完全接触。
机械工程滞后影响如何?
机械滞后可以来自许多来源和机电系统产生广泛的影响。两个最容易辨认的变形和摩擦。变形可以多种形式的磁滞的产物,包括机械和电压滞后。机械滞后促进变形一旦它开始。一旦变形的一个组件,它消散的能量越来越速度随着变形的继续,而不是将能量转化为工作。这部分是由于摩擦,但可以受到许多其它因素的影响,包括材料的完整性和能量耗散的环境发生。工程师和设计师可以计算有多少能量被估计的数量失去了机械系统中的磁滞。
的Bouc-Wen模型是一种常见的测量方程机械电子工程滞后。这是直接受振动造成的物理系统,电气工程中常见的问题。模型涉及到复杂的数学和可以测量机械滞后造成的影响由多个输入,使设计师更好地控制滞后项目的数量。如前所述,滞后可能在某些情况下是有用的,所以放大有用机械滞后而打破危险的循环振动都是至关重要的优先事项。新模型来源于Bouc-Wen模型近年来发现使用特定和一般的应用程序,允许进一步微调滞后控制。
电磁电路,可以体验机械滞后。
机械滞后一个持续存在的问题是为什么呢?
尽管多个模型可用来预测它,机械滞后往往是不可预测的。潜在的变形和摩擦引起的力量不容易预测。预测机械滞后估计不同的机械滞后量已经存在于一个系统。模型喜欢Bouc-Wen有局限性,因为它们不容易高度动态系统模型。
人工智能预测机械滞后导致了一些新的想法。神经网络可以预测机械滞后通过学习滞后是如何工作的,人类不能直接观察。当前的机械滞后模型的准确性取决于它们被用于适当的工程领域,和普遍预测机械滞后仍然难以捉摸。神经网络模型很多磁滞回路,允许细粒度的细化与输入增加的预测。
与缺口齿轮,机械滞后的一个潜在来源。
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