CN112436673A - 一种差动调节磁隙的磁力无级调速器 - Google Patents
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Abstract
一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,输出轴两侧对称布置一对电动执行器;电动执行器的输出轴靠联轴器与丝杠连接;丝杠上加工有丝杠花键、大螺距螺纹、同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹;丝杠花键与联轴器形成花键连接;大螺距螺纹与固定安装在固定螺母支架上的固定螺母形成螺旋副;同大螺距螺纹同旋向小螺距螺螺纹与滑动螺母形成螺旋副;滑动螺母上的燕尾在固定螺母上的燕尾槽内滑移;滑动螺母靠螺钉与长方形移动轴承固定连接;电动执行器正反转一周带动丝杠从而带动滑动螺母推动移动轴承座进而推动磁盘体使导体盘轭铁与永磁铁块间磁隙改变大螺距螺纹与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹螺距差的距离。本发明具有结构可靠,调节磁隙精度高的优点。
Description
技术领域
本发明技术主要涉及一种磁力无级调速器,尤其是一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,属于磁力传动技术领域。
背景技术
磁力传动是利用现有的永磁材料的磁力作用,实现力和转矩的非接触式传递的一种新兴技术。利用调节磁隙实现无级调速。
这种技术早在20世纪30年代就已经被提出,并经过几十年发展,直到20世纪70年代,由于社会经济的转型,由之前的工业资源型到技术型转变的发展,同时环境恶化导致的改变,使世人的环保意识逐渐提高,人们又再次意识到永磁学的理论研究的重要性。特别是稀土永磁材料的出现,永磁材料性能上的应用价值取得了显著的提高,使得永磁理论研究取得了较大的发展。永磁磁力传动理论的这次爆发式的发展,使得永磁传动技术在各个领域中取得了广泛的应用价值。现如今逐渐以该技术为基础诞生了很多先进的磁力科学新技术。
磁力调速在我国还处于起步阶段,应用也比较少,尤其磁隙精确调节难度大,各种調磁隙的方式层出不穷,但都不能达到精确调节并使用可靠的要求。如果能够加强对磁力调速的研发对国家节能减排,提高生产效率具有巨大的帮助。
针对上述现有技术中所存在的问题,我们开发设计了差动调节磁隙的磁力无级调速器,希望能够促进磁力传动技术的高速发展,为人类发展做贡献。
发明内容
本发明的提出,目的是开发一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,解决现有技术磁隙调节精确度差及使用不可靠的问题。
本发明的技术解决方案是这样实现的:
一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,包括输入轴、输入端支架、导体盘、导体盘轭铁、永磁铁块、磁盘体、固定螺母支架、电动执行器支架、联轴器、电动执行器、输出端盖、输出轴、丝杠、固定螺母、滑动螺母、移动轴承座、移动套筒、推力轴承耐磨层、推力盘、输入端轴承座、输入端轴承、输入端盖、输出端支架、输出端盖、输出端轴承座、输出端轴承、移动端盖、移动轴承、磁隙、燕尾槽,其特征在于所述的输入轴上安装有导体盘,导体盘上安装有导体盘轭铁,输入轴靠一对输入端轴承支撑,输入端轴承外环固定在安装固定在输入端支架上的输入端轴承座内;输入轴承组件靠安装在输入端轴承座端面的输入端盖密封;输出轴靠一对输出端轴承支撑,输出端轴承外环固定在安装固定在输出端支架上的输出端轴承座内;输出轴承组件靠安装在输出端轴承座端面的输出端盖密封;输出轴上加工有输出轴花键,与移动套筒花键连接;移动套筒上靠法兰面用螺栓与磁盘体固定连接,磁盘体上安装有沿圆周均布的永磁铁块;导体盘轭铁与永磁铁块形成磁隙;输出轴上还安装有推力盘,与涂敷在磁盘体面上的圆环推力轴承耐磨层形成推力轴承,保证导体盘轭铁与永磁铁块间最小磁隙;移动轴承内环紧配合装在移动套筒上,外环紧配合装在移动轴承座内;移动轴承组件靠安装在移动轴承座端面的移动端盖密封;输出轴两侧对称布置有一对固定安装在电动执行器支架上的电动执行器;电动执行器的输出轴靠联轴器与丝杠轴连接;丝杠上加工有丝杠花键、大螺距螺纹、同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹;丝杠花键与联轴器形成花键连接;大螺距螺纹与固定安装在固定螺母支架上的固定螺母形成螺旋副;同大螺距螺纹同旋向小螺距螺螺纹与滑动螺母形成螺旋副;滑动螺母上的燕尾在固定螺母上加工有的燕尾槽内滑移;一对滑动螺母靠螺钉与长方形移动轴承座宽边处左右上方对称固定连接;滑动螺母在丝杠延伸位置开有圆形通孔,使丝杠滑移不发生干涉;电动执行器转动一周,带动丝杠从而带动滑动螺母推动移动轴承座进而推动磁盘体使导体盘轭铁与永磁铁块间磁隙减小大螺距螺纹与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹螺距差的距离;电动执行器反转一周,磁隙增大大螺距螺纹与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹螺距差的距离。
与现有技术相比较,本发明的优点是显而易见的,主要表现在:
1、通过双螺旋副的差动调节磁隙;
2、通过燕尾槽配合连接使移动螺母相对固定螺母滑移;
3、本发明具有结构可靠,调节磁隙精度高的优点。
附图说明
本发明共有附图6幅。
图1是本发明结构示意图俯视图;
图2是图1的A-A剖视图;
图3是图1的B-B剖视图;
图4是图1的C-C剖视图;
图5是本发明结构示意图主视图;
图6是图5的A向视图。
图中,1、输入轴,2、输入端支架,3、导体盘,4、导体盘轭铁,5、永磁铁块,6、磁盘体,7、固定螺母支架,8、电动执行器支架,9、联轴器,10、电动执行器,11、输出端盖,12、输出轴,121、输出轴花键,13、丝杠,131、丝杠花键,132、大螺距螺纹,133、同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹,14、固定螺母,15、滑动螺母,16、移动轴承座,17、移动套筒,18、推力轴承耐磨层,19、推力盘,20、输入端轴承座,21、输入端轴承,22、输入端盖,23、输出端支架,24、输出端盖,25、输出端轴承座,26、输出端轴承,27、移动端盖,28、移动轴承,29、磁隙,30、燕尾槽。
具体实施方式
如图1、图2、图3、图4、图5、图6所示的一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,包括输入轴1、输入端支架2、导体盘3、导体盘轭铁4、永磁铁块5、磁盘体6、固定螺母支架7、电动执行器支架8、联轴器9、电动执行器10、输出端盖11、输出轴12、丝杠13、固定螺母14、滑动螺母15、移动轴承座16、移动套筒17、推力轴承耐磨层18、推力盘19、输入端轴承座20、输入端轴承21、输入端盖22、输出端支架23、输出端盖24、输出端轴承座25、输出端轴承26、移动端盖27、移动轴承28、磁隙29、燕尾槽30,其特征在于所述的输入轴1上安装有导体盘3,导体盘3上安装有导体盘轭铁4,输入轴1靠一对输入端轴承21支撑,输入端轴承21外环固定在安装固定在输入端支架2上的输入端轴承座20内;输入轴承组件靠安装在输入端轴承座20端面的输入端盖22密封;输出轴1靠一对输出端轴承26支撑,输出端轴承26外环固定在安装固定在输出端支架23上的输出端轴承座25内;输出轴承组件靠安装在输出端轴承座25端面的输出端盖11密封;输出轴12上加工有输出轴花键121,与移动套筒17花键连接;移动套筒17上靠法兰面用螺栓与磁盘体6固定连接,磁盘体6上安装有沿圆周均布的永磁铁块5;导体盘轭铁4与永磁铁块5形成磁隙29;输出轴12上还安装有推力盘19,与涂敷在磁盘体6面上的圆环推力轴承耐磨层18形成推力轴承,保证导体盘轭铁4与永磁铁块5间最小磁隙29;移动轴承28内环紧配合装在移动套筒17上,外环紧配合装在移动轴承座16内;移动轴承组件靠安装在移动轴承座16端面的移动端盖27密封;输出轴12两侧对称布置有一对固定安装在电动执行器支架8上的电动执行器10;电动执行器10的输出轴靠联轴器9与丝杠13轴连接;丝杠13上加工有丝杠花键131、大螺距螺纹132、同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹133;丝杠花键131与联轴器9形成花键连接;大螺距螺纹132与固定安装在固定螺母支架7上的固定螺母14形成螺旋副;同大螺距螺纹同旋向小螺距螺螺纹133与滑动螺母15形成螺旋副;滑动螺母15上的燕尾在固定螺母14上加工有的燕尾槽30内滑移;一对滑动螺母15靠螺钉与长方形移动轴承座16宽边处左右上方对称固定连接;滑动螺母15在丝杠13延伸位置开有圆形通孔,使丝杠13滑移不发生干涉;电动执行器10转动一周,带动丝杠13从而带动滑动螺母15推动移动轴承座16进而推动磁盘体6使导体盘轭铁4与永磁铁块5间磁隙29减小大螺距螺纹132与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹133螺距差的距离;电动执行器10反转一周,磁隙29增大大螺距螺纹132与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹133螺距差的距离。
Claims (1)
1.一种差动调节磁隙的磁力无级调速器,包括输入轴(1)、输入端支架(2)、导体盘(3)、导体盘轭铁(4)、永磁铁块(5)、磁盘体(6)、固定螺母支架(7)、电动执行器支架(8)、联轴器(9)、电动执行器(10)、输出端盖(11)、输出轴(12)、丝杠(13)、固定螺母(14)、滑动螺母(15)、移动轴承座(16)、移动套筒(17)、推力轴承耐磨层(18)、推力盘(19)、输入端轴承座(20)、输入端轴承(21)、输入端盖(22)、输出端支架(23)、输出端盖(24)、输出端轴承座(25)、输出端轴承(26)、移动端盖(27)、移动轴承(28)、磁隙(29)、燕尾槽(30),其特征在于所述的输入轴(1)上安装有导体盘(3),导体盘(3)上安装有导体盘轭铁(4),输入轴(1)靠一对输入端轴承(21)支撑,输入端轴承(21)外环固定在安装固定在输入端支架(2)上的输入端轴承座(20)内;输入轴承组件靠安装在输入端轴承座(20)端面的输入端盖(22)密封;输出轴(12)靠一对输出端轴承(26)支撑,输出端轴承(26)外环固定在安装固定在输出端支架(23)上的输出端轴承座(25)内;输出轴承组件靠安装在输出端轴承座(25)端面的输出端盖(11)密封;输出轴(12)上加工有输出轴花键(121),与移动套筒(17)花键连接;移动套筒(17)上靠法兰面用螺栓与磁盘体(6)固定连接,磁盘体(6)上安装有沿圆周均布的永磁铁块(5);导体盘轭铁(4)与永磁铁块(5)形成磁隙(29);输出轴(12)上还安装有推力盘(19),与涂敷在磁盘体(6)面上的圆环推力轴承耐磨层(18)形成推力轴承,保证导体盘轭铁(4)与永磁铁块(5)间最小磁隙(29);移动轴承(28)内环紧配合装在移动套筒(17)上,外环紧配合装在移动轴承座(16)内;移动轴承组件靠安装在移动轴承座(16)端面的移动端盖(27)密封;输出轴(12)两侧对称布置有一对固定安装在电动执行器支架(8)上的电动执行器(10);电动执行器(10)的输出轴靠联轴器(9)与丝杠(13)轴连接;丝杠(13)上加工有丝杠花键(131)、大螺距螺纹(132)、同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹(133);丝杠花键(131)与联轴器(9)形成花键连接;大螺距螺纹(132)与固定安装在固定螺母支架(7)上的固定螺母(14)形成螺旋副;同大螺距螺纹同旋向小螺距螺螺纹(133)与滑动螺母(15)形成螺旋副;滑动螺母(15)上的燕尾在固定螺母(14)上加工有的燕尾槽(30)内滑移;一对滑动螺母(15)靠螺钉与长方形移动轴承座(16)宽边处左右上方对称固定连接;滑动螺母(15)在丝杠(13)延伸位置开有圆形通孔,使丝杠(13)滑移不发生干涉;电动执行器(10)转动一周,带动丝杠(13)从而带动滑动螺母(15)推动移动轴承座(16)进而推动磁盘体(6)使导体盘轭铁(4)与永磁铁块(5)间磁隙(29)减小大螺距螺纹(132)与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹(133)螺距差的距离;电动执行器(10)反转一周,磁隙(29)增大大螺距螺纹(132)与同大螺距螺纹同旋向小螺距螺纹(133)螺距差的距离。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20210302 |
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