微机电系统动力学.ppt
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1、振动、冲击、噪声国家重点实验室MEMS若干动力学问题研究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孟 光光 张文明张文明概要概要(Outline)微机电系统的基本概况微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究动力学问题研究微转子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若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望动力学研究展望振动、冲击、噪声国家重点实验室1 微机电系统的基本概况微机电系统的基本概况1.1 MEMS基本概念基本概念1.2 MEMS基本模型基本模型1.3 MEMS历史回顾历史回顾1.4 MEMS加工技术加工技术1.5 MEMS研究成果研究成果1.6
2、MEMS应用现状应用现状1.7 MEMS技术小结技术小结振动、冲击、噪声国家重点实验室1.1 MEMS基本概念基本概念 微机电系统 MEMS:Micro-Electro-Mechanical Systems (USA)微系统Mcirosystem (Europe)微型机械 Micromachine (Japan)微科学 Microscience (Some researchers)振动、冲击、噪声国家重点实验室1.2 MEMS基本模型基本模型振动、冲击、噪声国家重点实验室1.3 MEMS历史回顾历史回顾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
3、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,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时代的来临振动、冲击、噪声国家重点实验室1.4 MEMS加工技术加工技术 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
4、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;冷压焊键合振动、冲击、噪声国家重点实验室1.5 MEMS研究成果研究成果 First batch-fabricated MEMS(1964)First polysilicon surface micromachined MEMS device(1984)First electrostatic micromotor(1988)MEMS历史上几个重要的第一次历史上几个重要的第一次振动、冲击、噪声国家重点实验室1.6 MEMS应用现状应用现状军事国防军事国防生物医学
5、生物医学环境保护环境保护工厂维修工厂维修信息通信信息通信交通运输交通运输航空航天航空航天 振动、冲击、噪声国家重点实验室1.7 MEMS技术小结技术小结MEMS是人类科技发展过程一次重大技术整合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极大地改善了人类生存方式与生
6、活质量大批量、低成本的微传感器、微热行器大批量、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,而是微系统不是钢铁、汽车、微电子,而是微系统振动、冲击、噪声国家重点实验室概要概要(Outline)振动、冲击、噪声国家重点实验室微机电系统的基本概况微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究动力学问题研究微转子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若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望动力学研究展望2 MEMS动力学问题研究动力学问题研究2.1微尺度效应微尺度效应2.2多能域耦合效应多能域耦合效应2.
7、3MEMS非线性动力学问题非线性动力学问题2.4动力学建模和模拟分析方法动力学建模和模拟分析方法振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()MEMS 象征着超小型计算机芯片与微型传感器、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。探头、光学元件及执行器的密切结合。How small is small?How small is small?振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()尺度范围尺度范围:微型机械微型机械MEMS0.1mm-0.1mNEMS100nm-0.1nm振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()
8、S/V ratio shrinks with the scale friction inertia heat dissipation heat storage electrostatic force magnetic force energy coupling energy production Important decrease in manufacturing relative accuracy Shrinking world,changing behavior 微尺度律振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()自然的灵感:旋转运动惯性矩的大小 I=r2dm微马达只需
9、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振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()各各种种驱驱动动器器的的尺尺度度效效应应振动、冲击、噪声国家重点实验室2.1 微尺度效应微尺度效应()驱动力的微尺度效应驱动力的微尺度效应驱动力的微尺度效应驱动力的微尺度效应 静电力 电磁力 压电力 热动力振动、冲击、噪声国家重点实验室2.2 多能域耦合效应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振动、冲击、噪声国
10、家重点实验室2.3 MEMS非线性动力学问题非线性动力学问题 宏观非线性:宏观非线性:材料特性、几何特性等材料特性、几何特性等 微观非线性:微观非线性:微摩擦、微动磨损、粘附等微摩擦、微动磨损、粘附等 固有非线性:固有非线性:初始应力、大位移、热传输效应等初始应力、大位移、热传输效应等 机械非线性:机械非线性:表面接触、大变形、非线性阻尼等表面接触、大变形、非线性阻尼等 多能域耦合非线性:多能域耦合非线性:电、磁、热、光、化学等电、磁、热、光、化学等振动、冲击、噪声国家重点实验室2.4 动力学建模和模拟分析方法动力学建模和模拟分析方法()设计设计要求要求系统级系统级缩减级缩减级物理级物理级制作
11、级制作级仿真仿真检验检验 建模过程振动、冲击、噪声国家重点实验室2.4 动力学建模和模拟分析方法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动力学特性表述方法 简化的微分方程简化的微分方程 非线性时变偏微分方程非线性时变偏微分方程 动力学模型动力学模型 微机械双稳态系统模型微机械双稳态系统模型 非线性电容器模型非线性电容器模型 集中参数模型集中参数模型 弹簧阻尼质量系统模型弹簧阻尼质量系统模型 平板电容器模型平板电容器模型 三维分段线性动力学模型三维分段线性动力学模型 动力学分析方法动力学分析方法 宏模型建模分析方法宏模型建模分析方法 MelnikovMelnikov方
12、法方法 等效电路方法等效电路方法 摄动法摄动法 非线性解耦分析算法非线性解耦分析算法 有限单元分析方法等有限单元分析方法等振动、冲击、噪声国家重点实验室概要概要(Outline)振动、冲击、噪声国家重点实验室微机电系统的基本概况微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究动力学问题研究微转子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若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望动力学研究展望3 微转子动力学问题研究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振动、冲击、噪声国家重点实验室3.1 微旋转
13、机械的研究现状静电微电机磁感应微电机 超声微电机 电磁微电机步进微电机SDA微电机 摆式微电机 微微 电电 机机(Micromotor)振动、冲击、噪声国家重点实验室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 动力动力MEMS(Power MEMS)MEMS涡轮增压器 振动、冲击、噪声国家重点实验室3.1 微旋转机械的研究现状振动、冲击、噪声国家重点实验室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
14、75125s,推力0.5mN,功率 5W,效率50%,质量为几克,大小为1cm2。微推进器微推进器3.1 微旋转机械的研究现状振动、冲击、噪声国家重点实验室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。微推进器微推进器3.1 微旋转机械的研究现状振动、冲击、噪声国家重点实验室直径直径:1 mm:1 mm高度高度:1.5 mm:1.5 mm重量重量:12.5 mg:12.5 mg最大转速最大转速:18000 rpm:18000 rpm最大力矩最大力矩:1.5:
15、1.5 NmNm直径直径1mm1mm微马达微马达上海交大研制的微马达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微尺度下的动态特性测试及可靠性技术问题 振动、冲击、噪
16、声国家重点实验室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性研究多能域耦合非线性动力特性研究 微尺度下动力润滑特性机理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转子动力系统特性实验检测技术振动、冲击、噪声国家重点实验室A.微转子动力学建模与分析振动、冲击、噪声国家重点实验室 动力学模型动力学模型可变电容三维场模型可变电容三维场模型 平行板模型平行板模型 独立模块模型独立模块模型 等效电路模型等
17、等效电路模型等 分析方法分析方法场电路分析方法场电路分析方法 数值优化算法数值优化算法 自动有限元建模方法自动有限元建模方法 运动模拟方法运动模拟方法 重叠单元方法重叠单元方法 场计算方法等场计算方法等 模拟软件与系统模拟软件与系统VHDL-AMS系统建模系统建模 mTORQUE与与MICROTOR仿真仿真 Spice与与Saber静电仿真静电仿真 ANSYS多能域仿真等多能域仿真等B.微转子系统摩擦磨损问题研究()振动、冲击、噪声国家重点实验室 摩擦系数的测量摩擦系数的测量微电机测量方法材料摩擦系数IC加工电机现场动摩擦法、启动电压法PolySilicon/Si3N40.18 0.38摆动电
18、机动态模型实验数据分析法PolySilicon/PolySilicon0.380.55LIGA电机悬臂梁/光纤偏转平台Ni/Alumina0.60 1.20线性步进电机摩擦测量仪PolySilicon/SiO20.501.10各种微电机摩擦系数各种微电机摩擦系数B.微转子系统摩擦磨损问题研究()振动、冲击、噪声国家重点实验室 微转子系统存在的磨损问题微转子系统存在的磨损问题 采用光滑环状转子、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
19、法与防护措施减磨方法与防护措施振动、冲击、噪声国家重点实验室C.微轴承动力润滑问题研究()气体轴承模型气体轴承模型超短静压径向轴承模型超短静压径向轴承模型弹性动压径向轴承模型弹性动压径向轴承模型流场模型流场模型:动压与静压动压与静压推力轴承模型推力轴承模型径向轴承模型径向轴承模型转子转子-轴承模型轴承模型C.微轴承动力润滑问题研究()振动、冲击、噪声国家重点实验室 超短静压气体径向轴承的尺度律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()振动、冲击、噪声国家重点实验室 气体轴承特性测试气体轴承特性测试承载能力与转速关系承载能力与转速关系气体轴承过临界响应气体轴承过临界响应3.4
20、微旋转机械的实验检测()AFMAFM测试多晶硅微电机测试多晶硅微电机AFM振动、冲击、噪声国家重点实验室3.4 微旋转机械的实验检测()微发动机测试摩擦力微发动机测试摩擦力振动、冲击、噪声国家重点实验室3.4 微旋转机械的实验检测()微涡轮机实验测试系统微涡轮机实验测试系统振动、冲击、噪声国家重点实验室Micro turbine概要概要(Outline)振动、冲击、噪声国家重点实验室微机电系统的基本概况微机电系统的基本概况MEMS动力学问题研究动力学问题研究微转子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若干动力学问题的研究MEMS动力学研究展望动力学研究展望4 若干动力学问题的研
21、究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振动、冲击、噪声国家重点实验室4.1 MEMS非线性动力学特性研究非线性动力学特性研究 微尺度下微尺度下MEMS压膜阻尼特性分析压膜阻尼特性分析 静电驱动静电驱动MEMS耦合动力特性分析耦合动力特性分析 压电驱动压电驱动MEMS微悬臂梁振动控制微悬臂梁振动控制振动、冲击、噪声国家重点实验室振动、冲击、噪声国家重点实验室A.微尺度下微尺
22、度下MEMS压膜阻尼特性分析压膜阻尼特性分析()挤压效应挤压效应挤压效应挤压效应 穿孔效应穿孔效应穿孔效应穿孔效应 滑流效应滑流效应滑流效应滑流效应加速释放或减小阻尼,加工释放孔 无无无无滑流效应滑流效应滑流效应滑流效应 有有有有滑流效应滑流效应滑流效应滑流效应 A.微尺度下微尺度下MEMS压膜阻尼特性分析压膜阻尼特性分析()刚度系数刚度系数刚度系数刚度系数 阻尼系数阻尼系数阻尼系数阻尼系数 穿孔效应穿孔效应穿孔效应穿孔效应振动、冲击、噪声国家重点实验室B.静电驱动静电驱动MEMS耦合非线性动力特性分析耦合非线性动力特性分析()压膜阻尼力压膜阻尼力压膜阻尼力压膜阻尼力 动力学模型动力学模型动力
23、学模型动力学模型振动、冲击、噪声国家重点实验室动力学模型示意图动力学模型示意图B.静电驱动静电驱动MEMS耦合非线性动力特性分析耦合非线性动力特性分析()吸合效应吸合效应吸合效应吸合效应(Pull-in)(Pull-in)静电刚度软化效应静电刚度软化效应静电刚度软化效应静电刚度软化效应 固有非线性特性固有非线性特性固有非线性特性固有非线性特性振动、冲击、噪声国家重点实验室B.静电驱动静电驱动MEMS耦合非线性动力特性分析耦合非线性动力特性分析()参数激励与外激励耦合响应参数激励与外激励耦合响应参数激励与外激励耦合响应参数激励与外激励耦合响应非线性马休非线性马休(Mathieu)(Mathieu
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