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1)  magnetic floating bearing
电磁悬浮轴承
1.
Then the conclusion that magnetic floating bearing can totally apply on blowers and compressors is summarized.
阐述了电磁轴承的基本原理及该种轴承的发展,对国内国外电磁轴承的技术研究和应用水平做了详细的比较,调研了电磁轴承在鼓风机上的应用情况,尤其结合企业的实际情况,得出电磁悬浮轴承完全具备应用在鼓风机、压缩机上的结论。
2)  active magnetic bearing
磁悬浮轴承
1.
Design of the active magnetic bearing as a new type high-speed spindle of grinding machines;
新型高速磨床主轴用磁悬浮轴承的设计
2.
Control system of active magnetic bearing based on DSP;
基于DSP的磁悬浮轴承控制系统
3.
Design and Research on the Active Magnetic Bearing Controller System;
磁悬浮轴承数字控制器的研究与设计
3)  Magnetic bearing
磁悬浮轴承
1.
Study on automation detection system of rotor displacement of self-sensing magnetic bearing;
磁悬浮轴承转子位移自检测系统研究
2.
H_∞ control for magnetic bearing system:an LMI approach;
磁悬浮轴承的H_∞控制:LMI方法
3.
Studies on Control for Magnetic Bearings of Flywheel Energy Storage Systems;
飞轮储能电池磁悬浮轴承控制研究
4)  magnetic suspension bearing
磁悬浮轴承
1.
Continual Fuzzy Control for Magnetic Suspension Bearing;
磁悬浮轴承连续式模糊控制系统
2.
On the basis of study on magnetic suspension bearing apparatus withfive - dimemsion control, the experiments of its functional parameters are presentedin this paper.
本文在五维控制磁悬浮轴承装置研制的基础上,对其性能参数等进行了试验研究。
5)  magnetic bearings
磁悬浮轴承
1.
Experimental research of magnetic bearings system;
磁悬浮轴承系统的试验研究
2.
The Structural Optimization and Design、Electromagnetic Field Analysis of Radial Magnetic Bearings;
径向磁悬浮轴承的电磁场分析和结构优化设计
3.
Based on Hall sensor,this paper introduces a testing system of magnetic field s uniformity on magnetic bearings.
该文介绍了运用霍尔传感器研制的磁悬浮轴承磁场均匀性测试仪。
6)  AMB
磁悬浮轴承
1.
Stability Analysis of Experimental AMB Prototype for Aircraft Engine;
实验用航空发动机磁悬浮轴承样机的稳定性分析
2.
Rotor s Alignment Guarantee Based on AMB;
基于磁悬浮轴承的转子校中保证
3.
The Magnetic Circuit Designing and Dynamic Simulation of AMB;
磁悬浮轴承的磁路设计以及动态仿真
补充资料:电磁轴承
      利用电场力、磁场力使轴悬浮的滑动轴承。用电场力悬浮的为静电轴承,用磁场力悬浮的为磁力轴承(见图),用电场力和磁场力共同悬浮的为组合式轴承。后一种轴承既有电极又有磁极,在电路连接上使电容和电感相互对应调谐,其刚度比前两者要高得多,而最大力所对应的位移却很小。电磁轴承因轴与轴承无直接接触,不需润滑,能在真空中和很宽的温度范围内工作,摩擦阻力小,不受速度限制(有的转速高达2300万转/分,线速度高达3倍音速),使用寿命长,结构可多样化。静电轴承需要很大的电场强度,应用受到限制,只能在少数仪表中使用。磁力轴承具有较大的承载能力和刚度,已用于超高速列车、超高速离心机、水轮发电机、空间飞行器的角动量飞轮、流量计、密度计、功率表、真空泵、精密稳流器和陀螺仪等。随着磁性材料和电子技术的发展,电磁轴承的应用正日益扩大。
  
  电场力与电场强度、电位移和电极面积成正比,磁场力与磁场强度、磁感应强度和磁极面积成正比。适当选择电场或磁场参数和几何尺寸,可得到一定的轴承承载能力和刚度。静电吸力或磁引力与物体间距离的平方成反比,根据安尔休定理,这种静力学系统是静不定的,所以除采用抗磁体或超导体的轴承外,在静电场或静磁场下工作的轴承是不稳定的。为使电磁轴承能稳定工作,必须采用伺服装置或调整电路参数等方法进行控制。实际使用的电磁轴承一般由径向轴承、推力轴承、伺服控制回路、阻尼器、速度传感器或位置传感器等组成。
  

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