一种微小型波形运动水下仿生推进器及其驱动方法技术

技术编号:35738681 阅读:12 留言:0更新日期:2022-11-26 18:41
本发明专利技术公开了一种微小型波形运动水下仿生推进器及其驱动方法,波形运动水下仿生推进器包括振动部和柔性鳍;振动部包含纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片、第一至第二连接板、第一至第二纵向桨叶、第一至第四横向桨叶;柔性鳍呈六边形,和振动部的上端面粘贴相连。工作时,采用第一电信号激励纵向压电双晶片,采用与第一电信号具有π/2电信号激励第一、第二横向压电双晶片,采用与第一电信号具有

【技术实现步骤摘要】
一种微小型波形运动水下仿生推进器及其驱动方法


[0001]本专利技术涉及仿生机器人和压电驱动领域,尤其涉及一种微小型波形运动水下仿生推进器及其驱动方法。

技术介绍

[0002]海洋探索与开发成为我国进入新世纪以来重要的发展战略。由于海洋资源勘探以及国防建设的需要,水下仿生推进器取得了很大程度的发展。
[0003]水下仿生推进器可以成为一个多方位持续信息获取的工具。现有的水下仿生推进器多依靠电磁电机控制并依靠多关节串联装置驱动,这种驱动方式结构庞大控制复杂,并存在水密封等问题。
[0004]压电双晶片具有结构简单、质量轻、带宽高、输出位移比普通压电陶瓷片大的优点,采用压电双晶片驱动的水下仿生推进器无需传动机构,有利于结构微小型化、控制简单化,且不存在水密封问题,应用场景更加广泛。

技术实现思路

[0005]本专利技术所要解决的技术问题是针对
技术介绍
中所涉及到的缺陷,提供一种微小型波形运动水下仿生推进器及其驱动方法。
[0006]本专利技术为解决上述技术问题采用以下技术方案:一种微小型波形运动水下仿生推进器,包括振动部和柔性鳍;所述振动部包含纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片、第一至第二连接板、第一至第二纵向桨叶、第一至第四横向桨叶;所述纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片均呈矩形,皆沿厚度方向极化且极化方向均相同;所述第一至第二连接板均呈矩形,其中,所述第一连接板一端和所述纵向压电双晶片的一端粘贴相连,另一端和所述第一纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第二连接板一端和所述纵向压电双晶片的另一端粘贴相连,另一端和所述第二纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第一、第二横向压电双晶片对称设置在所述第一连接板两侧,均一端和所述第一连接板粘贴相连;所述第一横向压电双晶片的另一端和所述第一横向桨叶的一端粘贴相连;所述第二横向压电双晶片的另一端和所述第二横向桨叶的一端粘贴相连;所述第三、第四横向压电双晶片对称设置在所述第二连接板两侧,均一端和所述第二连接板粘贴相连;所述第三横向压电双晶片的另一端和所述第三横向桨叶的一端粘贴相连;所述第四横向压电双晶片的另一端和所述第四横向桨叶的一端粘贴相连;所述柔性鳍采用弹性模量小于预设的弹性阈值的柔性材料制成,呈六边形,和所述振动部的上端面粘贴相连。
[0007]作为本专利技术一种微小型波形运动水下仿生推进器,所述纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片上均涂有防水涂料。
[0008]作为本专利技术一种微小型波形运动水下仿生推进器,所述柔性鳍采用硅橡胶制成。
[0009]本专利技术还公开了一种该微小型波形运动水下仿生推进器的驱动方法,包含如下步骤:采用第一电信号激励纵向压电双晶片,产生纵向一阶弯曲振动,带动柔性鳍产生纵向的一阶弯曲振动,同时采用第二电信号激励第一、第二横向压电双晶片,采用第三电信号激励第三、第四横向压电双晶片,第一、第二电信号的相位差为π/2,第一、第三电信号的相位差为

π/2,第二、第三电信号的相位差为π,产生相位差为π的两个横向一阶弯曲振动,带动柔性鳍产生纵向的二阶弯曲振动,纵向的一阶弯曲振动和纵向的二阶弯曲振动叠加形成纵向方向上的的行波,实现柔性鳍的水中纵向波动推进;如需波形运动水下仿生推进器实现水中反向的波动推进,调整第二、第三电信号的相位差为

π即可。
[0010]本专利技术采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:1. 结构简单,便于微小型化;2. 控制方式简单;3. 应用场景更加广泛。
附图说明
[0011]图1是本专利技术的结构示意图;图2是本专利技术中纵向压电双晶片的极化方向以及接线示意图;图3(a)、图3(b)分别是本专利技术中第一横向压电双晶片、第三横向压电双晶片的极化方向以及接线示意图;图4是本专利技术中纵向一阶弯曲振动的振型示意图;图5(a)是本专利技术中第一、第二横向压电双晶片产生的横向一阶弯曲振动的振型示意图,图5(b)是本专利技术中第三、第四横向压电双晶片产生的横向一阶弯曲振动的振型示意图;图中,1

纵向压电双晶片,2

第一横向压电双晶片,3

第二横向压电双晶片,4

第三横向压电双晶片,5

第四横向压电双晶片,6

第一连接板,7

第二连接板,8

第一纵向桨叶,9

第二纵向桨叶,10

第一横向桨叶,11

第二横向桨叶,12

第三横向桨叶,13

第四横向桨叶,14

柔性鳍。
具体实施方式
[0012]下面结合附图对本专利技术的技术方案做进一步的详细说明:本专利技术可以以许多不同的形式实现,而不应当认为限于这里所述的实施例。相反,提供这些实施例以便使本公开透彻且完整,并且将向本领域技术人员充分表达本专利技术的范围。在附图中,为了清楚起见放大了组件。
[0013]应当理解,尽管这里可以使用术语第一、第二、第三等描述各个元件、组件和/或部分,但这些元件、组件和/或部分不受这些术语限制。这些术语仅仅用于将元件、组件和/或部分相互区分开来。因此,下面讨论的第一元件、组件和/或部分在不背离本专利技术教学的前提下可以成为第二元件、组件或部分。
[0014]如图1所示,本专利技术公开了一种微小型波形运动水下仿生推进器,包括振动部和柔性鳍;所述振动部包含纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片、第一至第二连接板、第一至第二纵向桨叶、第一至第四横向桨叶;所述纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片均呈矩形,皆沿厚度方向极化且极化方向均相同;所述第一至第二连接板均呈矩形,其中,所述第一连接板一端和所述纵向压电双晶片的一端粘贴相连,另一端和所述第一纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第二连接板一端和所述纵向压电双晶片的另一端粘贴相连,另一端和所述第二纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第一、第二横向压电双晶片对称设置在所述第一连接板两侧,均一端和所述第一连接板粘贴相连;所述第一横向压电双晶片的另一端和所述第一横向桨叶的一端粘贴相连;所述第二横向压电双晶片的另一端和所述第二横向桨叶的一端粘贴相连;所述第三、第四横向压电双晶片对称设置在所述第二连接板两侧,均一端和所述第二连接板粘贴相连;所述第三横向压电双晶片的另一端和所述第三横向桨叶的一端粘贴相连;所述第四横向压电双晶片的另一端和所述第四横向桨叶的一端粘贴相连;所述柔性鳍采用弹性模量小于预设的弹性阈值的柔性材料制成,呈六边形,和所述振动部的上端面粘贴相连。
[0015]作为本专利技术一种微小型波形运动水下仿生推进器,所述纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片上均涂有防水涂料。
[0016]作为本专利技术一种微小型波形运动水下仿生推进器,所述柔性鳍采用硅橡胶制成。
[0017]本专利技术还公开了一种该微小型波形运动水下仿生推进器的驱动方法,包含如下步骤:采用第一电信号激励纵向压电双晶片,如图2所示,产本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微小型波形运动水下仿生推进器,其特征在于,包括振动部和柔性鳍;所述振动部包含纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片、第一至第二连接板、第一至第二纵向桨叶、第一至第四横向桨叶;所述纵向压电双晶片、第一至第四横向压电双晶片均呈矩形,皆沿厚度方向极化且极化方向均相同;所述第一至第二连接板均呈矩形,其中,所述第一连接板一端和所述纵向压电双晶片的一端粘贴相连,另一端和所述第一纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第二连接板一端和所述纵向压电双晶片的另一端粘贴相连,另一端和所述第二纵向桨叶的一端粘贴相连;所述第一、第二横向压电双晶片对称设置在所述第一连接板两侧,均一端和所述第一连接板粘贴相连;所述第一横向压电双晶片的另一端和所述第一横向桨叶的一端粘贴相连;所述第二横向压电双晶片的另一端和所述第二横向桨叶的一端粘贴相连;所述第三、第四横向压电双晶片对称设置在所述第二连接板两侧,均一端和所述第二连接板粘贴相连;所述第三横向压电双晶片的另一端和所述第三横向桨叶的一端粘贴相连;所述第四横向压电双晶片的另一端和所述第四横向桨叶的一端粘贴相连;所述柔性鳍采用弹性模量小于预设的弹性阈值...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴一峰王亮金家楣刘瑞
申请(专利权)人:南京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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