本实用新型公开了一种磁力传动一拖四同步毛刷刷洗传动结构,包括机架、第一驱动电机、第二驱动电机、第一转轴、第二转轴、两组升降调节组件、八组磁力轮传动组件及八根毛刷转轴,所述升降调节组件分别设于机架左右两侧,第一转轴及第二转轴上分别设有四组磁力轮传动组件,毛刷转轴穿过腰型孔与一磁力轮传动组件连接。本实用新型通过在第一转轴及第二转轴上设置四组磁力轮传动组件,磁力轮传动组件与毛刷转轴连接,实现一部驱动电机可带动四个毛刷转轴同时转轴的功能;磁力轮传动组件可减少传动部件之间的传动摩擦力,降低运行时产生的噪音;升降调节组件可便于用户调节上下毛刷转轴之间的间隙,满足用户需要对玻璃板进行调节清洗强度的需求。
📄 2020221244219
📂 B08B11_04
👤 河源市璐悦自动化设备有限公司
📅 2020-09-23
本实用新型公开了一种磁力加热搅拌器,支架呈圆柱状且固定位于磁力加热搅拌器的顶部右侧,固定块设有圆形穿孔的一端固定套设在支架的底部、另一端转动连接有丝杆,丝杆的底部与第一电机传动连接,滑动块的左端滑动套设于支架上,滑动块的右端与丝杆螺纹连接,滑动块的前侧开设有贯穿滑动块左侧与右侧的滑道,横杆呈方形柱体且滑移连接与滑道中,热电偶夹固定位于横杆的左侧部,滑道的内部底壁开设有贯穿滑道左侧部至右侧部的燕尾槽,横杆底部横向设有燕尾滑块,滑道的内部后侧壁的右侧开设有安装槽,安装槽内转动连接有齿轮,横杆的后侧部设有齿条与齿轮相互啮合,第二电机与齿轮传动连接。本实用新型具有方便调节热电偶位置的优点。
📄 2020228131052
📂 B01F13_08
👤 江苏欧司宇环保科技有限公司
📅 2020-11-27
本发明公开了一种磁斥力传动耦合器,涉及机械传动技术领域,该耦合器包括主动转子组件和从动转子组件,所述主动转子组件和从动转子组件同轴设置。所述主动转子组件包括主动转子载体、定位套筒、主动转子磁钢、主动转子弹性体及主动转子磁爪;所述从动转子组件包括从动转子载体、从动转子磁钢、从动转子弹性体及从动转子磁爪,相比于磁爪两侧同时嵌入磁钢而言,采用这种设计方案,一方面,可以减小磁阻力矩,使得该磁斥力传动耦合器单向传动力矩大;另一方面,当该磁斥力传动耦合器在不传递任何负载扭矩时,可以避免主动转子磁爪与从动转子磁爪因磁斥力而沿角向“刚性碰撞”在一起,通过设置弹性体可起到弹性缓冲的作用。
📄 2023102622681
📂 H02K49_10
👤 江苏航空职业技术学院
📅 2023-03-17
本发明公开了一种组合式磁力传动复合电机,包括机壳、端盖、内置电机控制器的电机控制盒和转子轴以及装设于机壳内的主电机、副电机、被动磁力传动器、霍尔传感器、主动磁力传动器。其特征在于:机壳连接在两个端盖中间,所述电机控制盒固定在端盖上;主电机、副电机在机壳内呈同心状分布,主电机包括相对的主转子、主定子在机壳的中心,副电机包括相对的副转子、副定子呈行星状分布在主电机周围;被动磁力传动器固定在主转子外缘,主动磁力传动器固定在副定子之间;霍尔传感器固定在主动磁力传感器与副定子之间,或固定在主转子外缘的被动磁力传动器之间;主电机与主动磁力传动器、主电机与副电机以磁力传动的方式进行能量传递。本发明属电机制作技术领域,可作为电动机或发电机,实现了节能降耗、绿色环保的目的。本发明样例由附图1所示。
📄 2017108933585
📂 H02K49_10
👤 浙江宏晟知识产权运营有限公司
📅 2017-09-28
一种分段组合接力式磁驱动减速器,包括一个导磁体以及沿轴向依次排列的多个线圈,各个线圈同轴并列布置,线圈的数量大于等于三,导磁体的头部与第一个线圈的末端之间存在初始间距,相邻的两个线圈中,前一个线圈的末端与后一个线圈的始端正对设置,所述导磁体在运动通道内沿运动通道的轴线方向运动,导磁体的长度大于或等于线圈的长度,应用时,通过对依次排列的多个线圈进行分段、接力式的通、断电以对导磁体进行持续减速。本设计不仅能使导磁体持续减速,而且能量转换效率较高,可调性较强。
📄 2019111661725
📂 H02K49_04
👤 武汉纺织大学
📅 2019-11-25
本发明公开了一种磁动力摇摆式零件喷油装置,包括外框,所述外框内所述外框内部顶端的右侧固定连接有转动装置,所述转动装置的底端固定连接有辅助杆,所述辅助杆的底端固定连接有固定铁块,所述固定铁块的表面缠绕连接有导线圈,所述固定铁块的右侧固定连接有电源,所述固定滑块的底端滑动连接有直齿条,所述固定转轴上固定连接有半圆啮合轮,所述摇摆杆贯穿于摇摆槽,所述摇摆杆的底端固定连接有喷油装置,本发明涉及磁性器件技术领域。该磁动力摇摆式零件喷油装置,达到了喷油时翻转零件,提高喷油效率,磁动力带动喷油器摆动,提高了喷油的稳定性,降低机械零件磨损,高压雾化油质,提高喷油质量,降低油料浪费的目的。
📄 2017114071148
📂 B05B13_02
👤 鲁延芳
📅 2017-12-22