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Snap-Through and Pull-In Instabilities of an Arch-Shaped Beam Under an Electrostatic Loading

拱门 不稳定性 偏转(物理) 跳跃 铰链 材料科学 机械 结构工程 梁(结构) 流离失所(心理学) 物理 工程类 光学 心理学 量子力学 心理治疗师
作者
Yin Zhang,Yisong Wang,Zhihong Li,Yubo Huang,Dachao Li
出处
期刊:Journal of microelectromechanical systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:16 (3): 684-693 被引量:109
标识
DOI:10.1109/jmems.2007.897090
摘要

The snap-through and pull-in instabilities of the micromachined arch-shaped beams under an electrostatic loading are studied both theoretically and experimentally. The pull-in instability that results in a system collision with an electrode substrate may lead to a system failure and, thus, limits the system maximum displacement. The beam/plate structure with a flat initial configuration under an electrostatic loading can only experience the pull-in instability. With the different arch configurations, the structure may experience either only the pull-in instability or the snap-through and pull-in instabilities together. As shown in our computation and experiment, those arch-shaped beams with the snap-through instability have the larger maximum displacement compared with the arch-shaped beams with only the pull-in stability and those with the flat initial configuration. The snap-through occurs by exerting a fixed load, and the structure experiences a discontinuous displacement jump without consuming power. Furthermore, after the snap-through jump, the structures are demonstrated to have the capacity to withstand further electrostatic loading without pull-in. Those properties of consuming no power and increasing the structure deflection range without pull-in is very useful in microelectromechanical systems design, which can offer better sensitivity and tuning range.
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