微机电系统动力学.ppt
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1、MEMS若干动力学问题研究,振动、冲击、噪声国家重点实验室上海交通大学,孟 光 张文明,概要(Outline),微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究微转子动力学问题研究若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望,1 微机电系统的基本概况,1.1 MEMS基本概念1.2 MEMS基本模型1.3 MEMS历史回顾1.4 MEMS加工技术1.5 MEMS研究成果1.6 MEMS应用现状1.7 MEMS技术小结,1.1 MEMS基本概念,微机电系统 MEMS:Micro-Electro-Mechanical Systems(USA)微系统Mcirosystem(Europe)微型机械 Micro
2、machine(Japan)微科学 Microscience(Some researchers),1.2 MEMS基本模型,1.3 MEMS历史回顾,1947年,科学家率先发明半导体晶体管1959年,诺贝尔物理学奖获得者Feynman教授发表著名的MEMS预言演讲 There is plenty of room at the bottom1964年,Nathenson研制出第一个批量生产的MEMS设备 resonant gate transistor1984年,美国加州大学伯克利分校Howe 和 Muller利用IC工艺开发出多晶硅表面微加工技术,此技术被誉为MEMS加工技术的前奏1988年,
3、美国加利福尼亚大学伯克利分校研制出首台静电微电机,标志着MEMS时代的来临,1.4 MEMS加工技术,表面微加工技术 薄膜生成技术;牺牲层技术 体形微加工技术 化学腐蚀;离子刻蚀 LIGA技术和SLIGA技术 光刻、电铸及注塑 特种精密机械加工技术 电火花加工;激光加工;光造型加工 固相键合技术 阳极键合;Si-Si直接键合;玻璃封接键合;冷压焊键合,1.5 MEMS研究成果,First batch-fabricated MEMS(1964),First polysilicon surface micromachined MEMS device(1984),First electrostati
4、c micromotor(1988),MEMS历史上几个重要的第一次,1.6 MEMS应用现状,军事国防生物医学环境保护工厂维修信息通信交通运输航空航天,1.7 MEMS技术小结,MEMS是人类科技发展过程一次重大技术整合微电子、精密加工、传感器、执行器等技术微小型化、智能化、集成化、高可靠性MEMS能够完成真正意义上的微小型系统集成在芯片上实现了力、热、磁、化学到电的转变MEMS极大地改善了人类生存方式与生活质量大批量、低成本的微传感器、微热行器MEMS将会带动一个充满活力的产业迅速成长不是钢铁、汽车、微电子,而是微系统,概要(Outline),微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究微转
5、子动力学问题研究若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望,2 MEMS动力学问题研究,2.1微尺度效应2.2多能域耦合效应2.3MEMS非线性动力学问题2.4动力学建模和模拟分析方法,2.1 微尺度效应(),MEMS 象征着超小型计算机芯片与微型传感器、探头、光学元件及执行器的密切结合。,How small is small?,2.1 微尺度效应(),尺度范围:微型机械MEMS0.1mm-0.1mNEMS100nm-0.1nm,2.1 微尺度效应(),S/V ratio shrinks with the scale friction inertia heat dissipation heat
6、 storage electrostatic force magnetic force energy coupling energy production Important decrease in manufacturing relative accuracy Shrinking world,changing behavior,微尺度律,2.1 微尺度效应(),自然的灵感:旋转运动,惯性矩的大小 I=r2dm微马达只需若干分之一秒可达最高转速;而大马达却需数秒才能达到全速,2.1 微尺度效应(),各种驱动器的尺度效应,2.1 微尺度效应(),驱动力的微尺度效应,静电力,电磁力,压电力,热动力
7、,2.2 多能域耦合效应,流体、固体等耦合微泵 微阀 微型水压动力驱动器电、热、机械等耦合热致动器 热传感器机、电、磁等耦合梳状谐振器 静电、电磁微电机等电场力、空气阻力、机械变形等耦合微压电传感器 原子力显微镜微梁探针,2.3 MEMS非线性动力学问题,宏观非线性:材料特性、几何特性等 微观非线性:微摩擦、微动磨损、粘附等 固有非线性:初始应力、大位移、热传输效应等 机械非线性:表面接触、大变形、非线性阻尼等 多能域耦合非线性:电、磁、热、光、化学等,2.4动力学建模和模拟分析方法(),建模过程,2.4动力学建模和模拟分析方法(),动力学建模与分析方法,动力学特性表述方法 简化的微分方程 非
8、线性时变偏微分方程 动力学模型 微机械双稳态系统模型 非线性电容器模型 集中参数模型 弹簧阻尼质量系统模型 平板电容器模型 三维分段线性动力学模型 动力学分析方法 宏模型建模分析方法 Melnikov方法 等效电路方法 摄动法 非线性解耦分析算法 有限单元分析方法等,概要(Outline),微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究微转子动力学问题研究若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望,3 微转子动力学问题研究,3.1 微旋转机械的研究现状3.2 微转子系统动力学问题3.3 微转子动力学研究现状3.4 微旋转机械的实验检测,3.1 微旋转机械的研究现状,静电微电机,磁感应微电机,超声微
9、电机,电磁微电机,步进微电机,SDA微电机,摆式微电机,微 电 机(Micromotor),3.1 微旋转机械的研究现状,微型水压动力驱动器,微型转子飞机,微型Otto循环发动机,微型涡轮机,微型发动机,微型火箭发动机,微型燃气涡轮发电机,动力MEMS(Power MEMS),MEMS涡轮增压器,3.1 微旋转机械的研究现状,美国喷气推进实验室(JPL)展示的采用MEMS技术的电阻电热式微推进器样机(液体气化方式)。微推进器由薄膜加热器、微型喷口等组成。其性能目标为:比冲75125s,推力0.5mN,功率 5W,效率50%,质量为几克,大小为1cm2。,微推进器,3.1 微旋转机械的研究现状,
10、美国喷气推进实验室(JPL)展示的采用MEMS技术的电阻电热式微推进器样机(固体升华方式)。其性能目标为:比冲5075s,推力0.5mN,功率 2W/mN,质量为几克,大小为1cm2。,微推进器,3.1 微旋转机械的研究现状,上海交大研制的微马达,3.2 微转子系统动力学问题,微尺度下的转子系统动力学建模和分析方法 微尺度下转子系统动力学及非线性特性问题 微尺度下转子系统的摩擦、磨损与润滑问题 转子高速运动及机电耦合非线性动力学问题 转子系统振动测量与控制、稳定性分析问题 微尺度下的动态特性测试及可靠性技术问题,3.3 微转子动力学研究现状,不同驱动方式下动力学特性研究 多能域耦合非线性动力特
11、性研究 微尺度下动力润滑特性机理研究 超高转速工作转子系统的稳定性 微尺度下摩擦磨损动力特性研究 转子动力系统特性实验检测技术,A.微转子动力学建模与分析,动力学模型可变电容三维场模型 平行板模型 独立模块模型 等效电路模型等 分析方法场电路分析方法 数值优化算法 自动有限元建模方法 运动模拟方法 重叠单元方法 场计算方法等 模拟软件与系统VHDL-AMS系统建模 mTORQUE与MICROTOR仿真 Spice与Saber静电仿真 ANSYS多能域仿真等,B.微转子系统摩擦磨损问题研究(),摩擦系数的测量,各种微电机摩擦系数,B.微转子系统摩擦磨损问题研究(),微转子系统存在的磨损问题,采用
12、光滑环状转子、支撑结构 采用滚动接触代替滑动接触 采用LB膜、自组装单分子膜(SAMS)等超薄膜 材料改性可提高材料的耐磨性能 采用Z-15和Z-DOL等多种PFPE润滑剂 适当湿度,加固磨损部位,清除磨损碎片,减磨方法与防护措施,C.微轴承动力润滑问题研究(),气体轴承模型,超短静压径向轴承模型,弹性动压径向轴承模型,流场模型:动压与静压,推力轴承模型,径向轴承模型,转子-轴承模型,C.微轴承动力润滑问题研究(),超短静压气体径向轴承的尺度律,C.微轴承动力润滑问题研究(),气体轴承特性测试,承载能力与转速关系,气体轴承过临界响应,3.4 微旋转机械的实验检测(),AFM测试多晶硅微电机,A
13、FM,3.4 微旋转机械的实验检测(),微发动机测试摩擦力,3.4 微旋转机械的实验检测(),微涡轮机实验测试系统,Micro turbine,概要(Outline),微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究微转子动力学问题研究若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望,4 若干动力学问题的研究,4.1 MEMS非线性动力学特性研究4.2 微转子系统摩擦磨损特性研究4.3 微转子-固定轴承接触问题研究4.4 微转子系统碰摩动力特性分析4.5 微转子系统动力润滑特性研究4.6 微旋转机械可靠性评估与研究4.7 电磁微电机振动测试实验分析,4.1 MEMS非线性动力学特性研究,微尺度下MEMS压
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