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文檔簡介

1、1. 引言摩擦是一種復(fù)雜的非線性物理現(xiàn)象,產(chǎn)生于具有相對運(yùn)動的接觸面之間。因此,摩擦發(fā)生在所有的機(jī)械系統(tǒng)中,并對機(jī)械系統(tǒng)的性能有著較大的影響。由于摩擦的高度非線性特新,摩擦往往會導(dǎo)致系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)偏差,極限環(huán)或者降低系統(tǒng)的性能指標(biāo)。所以對于控制領(lǐng)域而言了解摩擦是非常有必要的,這樣才能明白摩擦對于閉環(huán)回路的影響并且設(shè)計控制器來降低這種影響。目前已經(jīng)建立的摩擦力模型多大幾十種,他們各有千秋,充分了解和分析這些模型的結(jié)構(gòu)、機(jī)理和使用范圍對于解決機(jī)械系統(tǒng)與摩擦有關(guān)的力學(xué)問題和摩擦補(bǔ)償問題有著重要的意義。2. 摩擦現(xiàn)象摩擦是兩個接觸表面間產(chǎn)生的切向作用力。眾多試驗表明摩擦與許多因素有關(guān),例如相對滑動速度、相

2、對加速度、位移、潤滑情況和接觸表面狀況等。大量的學(xué)者用了無數(shù)的實(shí)驗來揭示摩擦特性,對于摩擦力的精確建模需要對摩擦現(xiàn)象深入的了解。下面便來介紹接種主要的摩擦現(xiàn)象。1.2.2.1. 庫倫摩擦庫倫摩擦是非零下的摩擦,也稱運(yùn)動摩擦。庫倫摩擦獨(dú)立于接觸面積,預(yù)法向載荷成正比,預(yù)運(yùn)動狀態(tài)方向,而與運(yùn)動速度的幅值無關(guān)。2.2. 粘滯摩擦粘滯摩擦力來源于接觸表面間流體潤滑層的粘滯性行為,該力與速度呈比例關(guān)系,并且當(dāng)速度為0時,其值也為0。2.3. 靜摩擦力靜摩擦力是物體從靜止開始產(chǎn)生相對運(yùn)動所需要的力。靜摩擦力的大小不依賴于相對速度,與外力的大小有關(guān)。一般來說,靜摩擦力邀大于庫倫摩擦力。2.4. stribe

3、ck摩擦stribeck摩擦 也成為stribeck效應(yīng),用來描述低速區(qū)的摩擦力行為。stribeck摩擦力是穩(wěn)態(tài)速度的函數(shù)。在相對速度較低的范圍內(nèi),隨著相對速度的增加摩擦力反而下降,如圖1所示曲線負(fù)斜率部分。圖 2.1 stribeck 效應(yīng)2.5. 預(yù)滑動位移兩個物體相互接觸,當(dāng)施加的外力小于最大靜摩擦力的時候,接觸表面上的粗糙峰會產(chǎn)生微小的位移,成為預(yù)滑動位移,又稱dahl效應(yīng),在預(yù)滑動階段,粗早峰的變形行為類似于彈簧,摩擦力是位移的函數(shù)而不是速度的函數(shù)。圖 2.2 預(yù)滑動階段摩擦力是位移的函數(shù)2.6. 可變的靜摩擦力可變的靜摩擦力是指在靜摩擦階段,靜摩擦力的大小隨著施加外力的增長速率的

4、變化而改變。如圖2.3所示。圖 2.3 可變摩擦力2.7. 摩擦滯后摩擦滯后是摩擦力的改變滯后于相對滑動速度的變化現(xiàn)象,又稱記憶摩擦。摩擦力和速度形成一個遲滯環(huán),減速時的摩擦力的幅值低于增速是的摩擦力的幅值。如圖2.4所示。遲滯環(huán)的寬度會隨著速度變化率的增加而增加。圖 2.4 摩擦滯后3. 摩擦模型根據(jù)摩擦模型是否由微分方程來描述,摩擦力的模型大致上可以分為兩大類:靜態(tài)摩擦模型和動態(tài)摩擦模型。靜態(tài)摩擦模型是將摩擦力寫成速度的函數(shù)。動態(tài)摩擦模型是將摩擦力描述成相對速度和位移的函數(shù),既描述了摩擦力的靜態(tài)特性,也可以描述其動態(tài)特性,因此,動態(tài)摩擦的模型可以更好的描述摩擦行為。1.2.3.3.1. 靜

5、態(tài)模型3.1.1. 庫侖模型對于庫侖摩擦力的模型的研究最早可以追溯到16世紀(jì)早期,達(dá)芬奇在試驗觀察的基礎(chǔ)上,得出了“摩擦力正比于法向載荷,與運(yùn)動方向相反且不依賴與接觸面積”的結(jié)論后來庫侖在達(dá)芬奇的研究基礎(chǔ)上加以研究,逐漸發(fā)展成庫侖(coulomb)模型。即其中,是摩擦力,是相對滑動速度,是庫侖摩擦力,是摩擦系數(shù),是法向力,是符號函數(shù)。這是最早的關(guān)于摩擦力的定義的模型,摩擦力只是速度方向的函數(shù)。但是庫侖模型只是個理想化的延遲模型,在速度為0時,庫侖模型比沒有給出特定的摩擦力數(shù)值,只是表明這個數(shù)值只能是介于和的任意數(shù)值。但是,由于庫侖模型的簡單性,經(jīng)常被用作摩擦補(bǔ)償。3.1.2. 庫侖+粘滯模型1

6、9世紀(jì),隨著流體力學(xué)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)液體存在粘性,從而導(dǎo)致了線性粘性摩擦模型的出現(xiàn),該模型有如下的數(shù)學(xué)描述。其中,是粘性摩擦系數(shù)。但是,在某型情況下,為了更好的和實(shí)驗數(shù)據(jù)擬合,經(jīng)常建立一種與速度呈非線性的函數(shù)關(guān)系。即其中,的取值依賴于應(yīng)用表面的集合形狀。更加一般的情況,線性粘性摩擦通常與庫侖摩擦組合使用,成為一種簡單的庫侖+粘滯摩擦模型。即,3.1.3. 靜摩擦+庫侖+粘滯模型靜摩擦力描述的是沒有相對運(yùn)動,但是有相對運(yùn)動趨勢的情形下的摩擦現(xiàn)象,通常情況下,當(dāng)外力小于最大靜摩擦力的時候,靜摩擦力預(yù)外力大小相等,方向相反。但是外力大于或等于最大靜摩擦力的時候,靜摩擦力的大小等于最大靜摩擦力,方向與

7、外力方向相反。即,其中,是外力,是最大靜摩擦力。由此可見,當(dāng)時,是外力的函數(shù)。靜摩擦力討論了當(dāng)速度為零時的摩擦力情況,以此,將靜摩擦力模型與粘滯+庫侖模型相綜合便得到了靜摩擦+粘滯+庫侖的摩擦模型,即,圖 3.1 靜態(tài)摩擦力模型3.1.4. stribeck摩擦模型前面所介紹的摩擦力的模型基本可以認(rèn)為關(guān)于速度的線性函數(shù),并且靜摩擦與動摩擦之間的轉(zhuǎn)換可以認(rèn)為是離散的。但是stribeck在1902年通過實(shí)驗觀察到:當(dāng)克服靜摩擦力之后,摩擦力在低速下隨著速度的增加而減小,呈現(xiàn)為速度的連續(xù)函數(shù)。這個現(xiàn)象稱為負(fù)斜率現(xiàn)象bo和pavelescu在1982年提出了一個指數(shù)模型來描述stribeck現(xiàn)象,即

8、其中,是stribeck速度,和都是經(jīng)驗常數(shù)。該模型后經(jīng)armstrong完善,添加了粘性摩擦項,即將式(3.5)和式(3.8)綜合起來,于是便可以得到比較經(jīng)典的靜態(tài)摩擦力的數(shù)學(xué)模型,即該模型很好的描述了低速下的摩擦行為。用一個衰減指數(shù)項體現(xiàn)了負(fù)斜率摩擦現(xiàn)象。實(shí)驗表明該模型在能以90% 的精確程度近似擬合區(qū)域的真實(shí)摩擦力。同事該模型表達(dá)出了在非常低速的情況下,由于stribeck效應(yīng)的存在,摩擦力將產(chǎn)生不穩(wěn)定的效應(yīng),基于該模型可以研究有摩擦引起的黏滑運(yùn)動和極限環(huán)現(xiàn)象。3.1.5. 叢爽簡化模型中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授叢爽于1998年提出另外一種與速度呈指數(shù)關(guān)系的非線性摩擦模型形式,該模型采用簡化的方法,同事抓住非線性摩擦的本質(zhì)特點(diǎn),只需要較少的實(shí)驗既可以確定模型中的參數(shù),與其他非線性摩擦模型相比更加的易于在實(shí)際工程中應(yīng)用。實(shí)驗表明,摩擦力矩在低速時,是隨著速度的增大從靜摩擦力矩逐漸以指數(shù)形式下降到庫侖摩擦力矩值的。基于這個事實(shí),干擾力矩的模型可由下式給出:圖 3.2 實(shí)際摩擦力矩模型上圖中,為最大靜摩擦轉(zhuǎn)矩,為庫侖轉(zhuǎn)矩,式(3.10)中,。最大靜摩擦力矩可以由實(shí)驗獲

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