可自感知钳指位移与夹持力的4自由度压电微夹钳的研究

来源 :第十二届设计与制造前沿国际会议(ICFDM2016) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lk_wuyong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微夹钳是MEMS(微机电系统)中实现微零件装配、生物医学工程中实现细胞微操作的关键微执行器之一.现有微夹钳仅能产生夹持方向的动作(每个钳指仅有1个自由度,整个夹钳仅有2个自由度),欲产生其他动作,则必须通过增加相应执行机构来实现,这无疑增加了整个系统的复杂度;并且,现有微夹钳采用微位移与微力传感器来感知钳指位移与夹持力,不利于微装配与微操作系统的集成化、微型化并价格昂贵,且在某些微装配与微操作系统中,受空间限制,往往无法安装传感器.本项目旨在研究一种可同时产生夹持方向与垂直于夹持方向动作并可省掉外部微位移与微力传感器的四自由度压电微夹钳,为微夹钳的设计及钳指位移与夹持力的检测提供理论依据和指导方法.
其他文献
合成波长绝对距离干涉测量是一种基于小数重合法的多波长干涉高精度无导轨测距技术,该技术是解决大尺寸精密测量问题最有效的技术途径之一,在先进工业制造、水利工程和大地测
本项目提出一种基于GPS原理,采用激光跟踪仪多站分时测量实现数控机床几何误差快速、高精度检测的新方法.其原理是控制机床按照设定的路径空间进给,用一台激光跟踪仪先后在不
会议
高精元件广泛应用于能源、空间、国防装备、集成电路与MEMS等领域,亚表面损伤的存在会极大地影响高精元件的光学、机械性能.到目前为止,亚表面损伤层微裂纹的相关检测和表征
微细柔体动态张力在线检测是光纤、化纤、纺织生产中有待解决的重要课题,目前还缺乏有效的方法,本项目创新提出基于微细柔体运动形态的动态张力非接触在线测量方法,并开展其
利用纳米导电油墨或导电墨水通过印刷或打印的方式,在柔性绝缘基板上形成导电线路,制备成无线射频标签的技术创新和使用速度,变得突飞猛进.但引入纳米尺度的导电油墨,射频标
近年来,各国学者围绕数控机床几何误差测量与补偿做了大量的研究,但现有传统的单项误差激光干涉仪测量方法和双球规、R-test等综合误差测量方案都存在一定的优缺点,测量过程
本课题针对复杂产品在装配规划过程中较少考虑公差对装配过程影响的问题,提出面向装配规划的复杂产品公差建模与设计方法.基于新一代GPS(产品几何技术规范)标准体系,研究装配
会议
伴随航空航天事业持续发展和大型远场结构不断涌现,结构运行状况的实时安全性监测和可靠性观察始终是这一领域亟待解决的关键技术问题,其中柔性结构形变状态和振动形态主动监
作为能实现精密定位和快速运动的载物平台,平面电机广泛应用于PCB制板、生物与半导体检测、光刻机等装备中.所研究平面电机是一类直驱永磁同步电机,由线圈驱动的运动台与定子
在现代工业中,精密柱状零件是机器设备中的重要组成部分,其精度将在很大程度上影响机器的精度和使用寿命,特别是在高精度的仪器中,这一点体现的将更加明显.因此,及时、准确、