一种永磁弹簧磁力的增大方法,包括:步骤1,通过数值计算软件将两永磁体之间的磁力表示为已知函数的显式;步骤2,基于任意形状的两永磁体之间纵向磁力的解析模型,计算任意形状的固定永磁体与永磁体微元之间Fz=0的相对位置的离散坐标;步骤3,将离散坐标相连建立固定永磁体的吸‑斥边界线,进而绘制出排斥区域和吸引区域;步骤4,通过排斥区域和吸引区域确定移动永磁体的设计范围;步骤5,通过上述步骤中的吸‑斥边界线、吸‑斥区域、设计范围确定移动永磁体磁力最大时的形状。本发明的有益效果是,绘制出固定永磁体的排斥区域和吸引区域,这些区域对解决小体积、最大承载力、稳定性、确定优化设计范围等问题提供重要参考。
📄 2021111101684
📂 F16F6_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-18
本发明公开了一种带浮动环的磁阻尼器,它包括:壳体;内轴颈,所述内轴颈包括内环和径向可摆动的固定支架,内环固定安装在固定支架的外壁上,所述的固定支架内用于可旋转地支承转子轴系,并且固定支架的一端通过其上装有的弹性轴固定,所述内环具有多个内导电绝磁环和多个内磁环,并且内导电绝磁环和内磁环在内环的轴向上呈并列交替布置状;浮动环,所述浮动环和内环同轴安装,并且浮动环设置在内环的外围,浮动环具有多个浮动导电绝磁环和多个浮动磁环,浮动导电绝磁环和浮动磁环在浮动环的轴向上也呈并列交替布置状。本发明能够有效改善刚度与阻尼随着转子偏心率的增大而呈现出的强非线性特性的现象,使之更适合高速工况下工作。
📄 2014108073725
📂 F16F6_00
👤 江苏理工学院
📅 2014-12-23
本发明公开了一种悬臂式压电阻尼器,包括外壳组件、传力杆组件和耗能组件;所述外壳组件包括壳体、两块盖板和两块隔板,所述壳体两端分别与所述盖板连接,所述隔板固定设置于所述壳体的内腔中并均与所述盖板平行;所述耗能组件包括若干对互不接触的第一悬臂梁组和第二悬臂梁组,每一所述第一悬臂梁组均与一所述第二悬臂梁组相对应,并分别垂直设置于所述壳体的相对的两内壁面上;所述传力杆组件垂直贯穿若干所述第一悬臂梁组并与其固定连接。本发明通过引入传力杆组件和耗能组件,依靠自身进行振动能吸收并将其转化为电能,以收集利用;同时耗能组件的悬臂梁之间通过磁体相互作用来进行减震,避免组件间直接接触,使器械的使用寿命显著延长。
📄 2020105056297
📂 F16F6_00
👤 长江大学
📅 2020-06-05
本发明公开了一种用于抑制转子振动的大阻尼混合式磁阻尼器,其由8个定子铁心组成8个磁极,每个定子铁心均绕制有激磁线圈,分别组成X、Y方向的4个控制磁极,产生的电磁磁场依次通过内导磁体、定子铁心、气隙、转子铁心构成电励磁磁路,产生电磁力;永磁体产生的磁场依次通过外导磁体、定子铁心、气隙、转子铁心,形成永磁的磁通路,产生永磁力;电磁力与永磁力的合力为抑制转子振动的控制力;其外环的位置固定,弹性阻尼在隔磁体与外环之间起缓冲作用,从而增大了磁阻尼器的阻尼。本发明解决了现有电磁阻尼器阻尼偏小的缺点,其性能可靠、且利于抑制转子振动,可作为高速旋转机械设备中转子振动控制装置。
📄 2014103046223
📂 F16F6_00
👤 山东科技大学
📅 2014-06-30
本发明涉及机械振动控制领域。目的是提供一种电控的半主动式非线性电磁隔振器,其具有控制力大、非线性刚度可电控及阻尼可控的特点。技术方案是:一种半主动可控刚度非线性电磁隔振器,包括外部固定装置、内部振动装置和控制电路;其特征在于:所述外部固定装置包括由上到下依次对接的上端盖、铁磁体外罩、下端盖,还包括由上到下依次安装在铁磁体外罩内的第一环形永磁体、线圈缠绕轴、第二环形永磁体以及缠绕在线圈缠绕轴上的线圈;所述内部振动装置包括由上到下依次连接的第一柔性弹簧、双头螺柱、第二柔性弹簧,双头螺柱穿过第一环形永磁体、线圈缠绕轴、第二环形永磁体的内孔;还包括固定在双通螺柱中部的第三环形永磁体。
📄 2017114740467
📂 F16F6_00
👤 浙江理工大学
📅 2017-12-29
本发明涉及隔振器技术领域。目的是提供一种自传感非线性准零刚度电磁隔振器,该装置能实现:减小竖直方向振动。技术方案是:一种自传感非线性准零刚度电磁隔振器,其特征在于:包括上部工作装置和下部工作装置;上部工作装置包括矩形上底板、矩形中间板、第一弹簧振动装置、四个第一矩形磁铁、分别固定于各第一矩形磁铁下端的四个第二矩形磁铁、三个上部线圈支架、分别固定于各上部线圈支架内的三个上部线圈;下部工作装置包括矩形中间板、矩形下底板、四个第二弹簧振动装置、圆形压电堆第三外套筒、磁铁固定装置、四个第三矩形磁铁、内套筒,四个第四矩形磁铁、下部线圈支架、四个下部线圈。
📄 201711476464X
📂 F16F6_00
👤 浙江理工大学
📅 2017-12-29