当今大部分电机的设计以旋转运动为主,偶而有像活塞式或推杆式压缩机的动力来源,也需要采用电机旋转运动, 把电能转变成旋转的动能,再利用连杆或者推杆类机构,转变成线性运动的动能。在这个过程中,电能转化成旋转式角动能,再二次转化成线向矢动能。不但有二级能量转化的损耗,而且必须配备连杆类机构,机构不断要磨损,还有保养, 维护,更换的成本。本文试以基础物理理论为依据,建立科学研究模型,为不同场景下使用的电机,提供对应的优化设计方案。从而减少材料和制作成本,更进一步节优化电机设计。
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当今大部分电机的设计以旋转运动为主,偶而有像活塞式或推杆式压缩机的动力来源,也需要采用电机旋转运动, 把电能转变成旋转的动能,再利用连杆或者推杆类机构,转变成线性运动的动能。在这个过程中,电能转化成旋转式角动能,再二次转化成线向矢动能。不但有二级能量转化的损耗,而且必须配备连杆类机构,机构不断要磨损,还有保养, 维护,更换的成本。本文试以基础物理理论为依据,建立科学研究模型,为不同场景下使用的电机,提供对应的优化设计方案。从而减少材料和制作成本,更进一步节优化电机设计。
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