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國立中正大學 機械工程系研究所 鄭志鈞、蔡孟勳所指導 張家豪的 整合工具機傳動與伺服動態模型之系統分析 (2019),提出彈力係數k關鍵因素是什麼,來自於系統鑑別、共振抑制、效率提升。

而第二篇論文明道大學 材料與能源工程學系碩士班 徐力行所指導 溫仁方的 小型風力發電機可變葉片角度之設計、開發與測試 (2016),提出因為有 可變葉片角度、風力發電機、小型風力發電機的重點而找出了 彈力係數k的解答。

最後網站胡克定律的意義是什麼胡克定律的內容是什麼 - 嘟油儂則補充:在彈性限度內,彈簧的彈力f和彈簧的長度x成正比,即f= -kx。k是物質的彈性係數,它由材料的性質所決定,負號表示彈簧所產生的彈力與其伸長(或壓縮) ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了彈力係數k,大家也想知道這些:

整合工具機傳動與伺服動態模型之系統分析

為了解決彈力係數k的問題,作者張家豪 這樣論述:

本論文針對工具機運作時,因為許多機台因素,例如伺服動態、 結構共振、外部干擾等效應,造成機台振動進而影響加工品質不穩定的問題。首先,針對伺服迴路中各部分迴路以及進給系統部分進行分析,接著將兩者作結合,並針對複合之模型進行系統鑑別,可以了解系統特性。除了可以得知系統共振頻率之外,也可以計算出系統效率的數據,先將系統以凹陷濾波器進行共振頻率點的抑制,接著提高系統參數使系統效率提升,但提高系統參數的同時會造成系統出現新的共振頻率點,再次以凹陷濾波器將其抑制,就可以得到振動抑制及效率提升之效果。

小型風力發電機可變葉片角度之設計、開發與測試

為了解決彈力係數k的問題,作者溫仁方 這樣論述:

為了改善能源短缺與地球暖化的問題,人們正積極地開發各類再生能源,在諸多再生能源項目中,風力發電屬技術成熟且具經濟效益。全球風力發電裝置容量快速成長,自1990 年以來,年成長率平均達到25%以上,預期風力發電機組未來將會是穩定成長,並扮演著重要的能源角色,發展潔淨再生能源亦是我國現今節能減碳政策的重要目標之一。為提升風力發電的使用效率,大型風力發電機發展已趨近飽和,對於中小型風力發電機卻有極大的發展空間,為了將中小型風力發電機推廣向一般社會大眾所使用,本論文以此設計開發為主要目標。本文設計的可動式葉片利用彈簧虎克定律去改變葉片的旋角角度,使風力發電機所能承受的風速範圍更加延伸,在高風速時,本

設計的軸心能將葉片的角度維持在額定轉速內,防止發電機損壞,發電機與葉片的工作壽命更長,設計具抗強風能力的葉片,葉片與風力發電機的損壞率降低,也減少了維修與成本,開發簡潔之機械裝置,在不同之風速環境下,研究發展小型風力發電機結構安全與最佳發電之目標。在研發過程中,面對相當多的考量參數,本研究採用實際測試的方式去紀錄結果,在完成初步結果後,參加海洋大學舉辦的「2016全國風能與海洋能創意實作競賽」,得到了相當寶貴的經驗,之後也不斷的精進、改良,年底在彰化師範大學舉辦的「2016全國大專院校產學創新實作競賽」榮獲傑出獎的肯定,也獲邀參加高雄國立科學工藝博物館舉辦的「2016最佳源創能源科技創意展」。

經歷了相關開發的經驗,本研究所設計之風力發電機獲得相當多的肯定,在可變軸心與彈簧的相互作用使風力發電機組安全保護機制上有著良好的效果,本文所測試之風力發電機其彈力係數K=0.9時,於8m/s中高風速下成功啟動安全保護機制,並且依據實驗數據的推導,預測彈力係數K=1.0可在高風速11m/s時啟動安全保護機制,使葉片轉速減緩維持平穩狀態,在額定轉速下穩定的持續發電,不僅提高風力發電機的發電範圍,也提升在安全的情況下,給予風力發電機很好的創新發展。