CN201055840Y - 一种大行程电磁振动台的双磁路结构 - Google Patents

一种大行程电磁振动台的双磁路结构 Download PDF

Info

Publication number
CN201055840Y
CN201055840Y CNU2007201101946U CN200720110194U CN201055840Y CN 201055840 Y CN201055840 Y CN 201055840Y CN U2007201101946 U CNU2007201101946 U CN U2007201101946U CN 200720110194 U CN200720110194 U CN 200720110194U CN 201055840 Y CN201055840 Y CN 201055840Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnet
magnetic
magnetic pole
central
circuit structure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CNU2007201101946U
Other languages
English (en)
Inventor
何闻
韩冬
贾叔仕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CNU2007201101946U priority Critical patent/CN201055840Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201055840Y publication Critical patent/CN201055840Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

本实用新型公开的大行程电磁振动台的双磁路结构,包括同轴线依次相连的第一磁体、第一中心磁环、中心磁极、第二中心磁环和第二磁体,第一磁体和第二磁体分别固定在外壳中,在中心磁极外同轴线套有筒状线圈和外磁极,外磁极的两端分别与外壳端口紧固。由于双磁体互补作用,使得气隙中产生了较大且较均匀的磁感应强度,该磁感应强度使得套在中心磁极外通电筒状线圈在磁场中受力并产生运动,改变线圈中所通电流的大小及其频率即可改变振动台输出的振级和振动频率。本实用新型利用双磁路结构,在保持同样磁感应强度及均匀性的条件下,气隙长度大大增加,振动台因此可同时实现大推力、大行程及低波形失真度的技术指标。

Description

一种大行程电磁振动台的双磁路结构
技术领域
本实用新型涉及一种电磁振动台的磁路结构,尤其是应用在大行程电磁振动台的磁路结构。
背景技术
传统电磁振动台的磁路结构由安装在软铁导磁体中的单一永磁体或励磁体以及中心磁极和气隙组成,气隙中的通电线圈受到电磁力产生运动,电磁力的大小和气隙中磁感应强度的大小成正比。对于大行程的电磁振动台要求具有较长的气隙长度,采用传统电磁振动台的磁路结构,则磁感应强度随着行程的增长会减小,同时磁感应强度的不均匀度也会增大,进而使振动台输出电磁力减小,波形易发生畸变。
发明内容
本实用新型的目的是为大行程电磁振动台提供一种能够输出较大推力,振动波形失真度较小的双磁路结构。
本实用新型的大行程电磁振动台的双磁路结构,包括同轴线依次相连的第一磁体、第一中心磁环、中心磁极、第二中心磁环和第二磁体,第一磁体和第二磁体分别固定在外壳中,在中心磁极外同轴线套有筒状线圈和外磁极,外磁极的两端分别与外壳端口紧固。
为了方便装配,本实用新型的进一步特征是:第一磁体和第二磁体分别用非导磁螺栓固定在与外壳紧固的定位底座上。
上述的第一磁体、第二磁体同极相对,可以是永久磁铁,也可以是电磁铁;第一中心磁环、第二中心磁环、中心磁极、外磁极、外壳和定位底座均为导磁率较高的导磁体。
在这个磁路中,磁力线分别从两个磁体出发,由于两个磁体同极相对,所以两路磁力线在中心磁极中间部位交汇,并通过气隙、外磁极、外壳形成闭合磁路。由于两块磁体分别形成两个磁路,故称之为双磁路结构。由于双磁体互补作用,使得气隙中产生了较大且较均匀的磁感应强度,该磁感应强度使得套在中心磁极外的与振动台动圈相连的通电线圈在磁场中受力并产生运动,改变线圈中所通电流的大小及其频率即可改变振动台输出的振动强度和振动频率。
本实用新型的有益效果是,利用双磁路结构,在保持同样磁感应强度及均匀性的条件下,气隙长度大大增加;同时双磁路结构使得磁路系统的漏磁降低,磁体利用率提高;双磁路结构磁场均匀,可使振动台输出波形的失真度得到极大的改善。
附图说明
图1是本实用新型的双磁路结构剖面图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进一步说明。
参照图1,大行程电磁振动台的双磁路结构包括同轴线依次相连的第一磁体5、第一中心磁环6-1、中心磁极3、第二中心磁环6-2和第二磁体9,图示具体实例中,第一磁体和第二磁体为永久磁铁;第一中心磁环、第二中心磁环、中心磁极、外磁极、外壳和定位底座均为导磁率较高的纯铁制成。第一磁体5和第二磁体9分别用非导磁螺栓2固定在与外壳8紧固的定位底座1上,外壳8与定位底座1之间可以采用冷套或拼接方式相连。在中心磁极3外同轴线套有筒状线圈7和外磁极4,外磁极4的两端分别与外壳8端口紧固,整个结构左右对称。
线圈7处于中心磁极3与外磁极4之间形成的气隙中,第一、第二磁体同极相对,可在气隙中形成较强且较均匀的磁感应强度,改变中心磁极的长度可以调节电磁振动台的行程。
上述具体实施方式用来解释说明本实用新型,而不是对本实用新型进行限制,在本实用新型的精神和权利要求的保护范围内,对本实用新型作出的任何修改和改变,都落入本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种大行程电磁振动台的双磁路结构,其特征是包括同轴线依次相连的第一磁体(5)、第一中心磁环(6-1)、中心磁极(3)、第二中心磁环(6-2)和第二磁体(9),第一磁体(5)和第二磁体(9)分别固定在外壳(8)中,在中心磁极(3)外同轴线套有筒状线圈(7)和外磁极(4),外磁极(4)的两端分别与外壳(8)端口紧固。
2.根据权利要求1所述的大行程电磁振动台的双磁路结构,其特征是第一磁体(5)和第二磁体(9)分别用非导磁螺栓固定在与外壳(8)紧固的定位底座(1)上。
3.根据权利要求1或2所述的大行程电磁振动台的双磁路结构,其特征是第一磁体(5)和第二磁体(9)为永久磁铁或电磁铁。
CNU2007201101946U 2007-06-12 2007-06-12 一种大行程电磁振动台的双磁路结构 Expired - Lifetime CN201055840Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNU2007201101946U CN201055840Y (zh) 2007-06-12 2007-06-12 一种大行程电磁振动台的双磁路结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNU2007201101946U CN201055840Y (zh) 2007-06-12 2007-06-12 一种大行程电磁振动台的双磁路结构

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201055840Y true CN201055840Y (zh) 2008-05-07

Family

ID=39424686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNU2007201101946U Expired - Lifetime CN201055840Y (zh) 2007-06-12 2007-06-12 一种大行程电磁振动台的双磁路结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201055840Y (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833468A (zh) * 2015-05-08 2015-08-12 哈尔滨工业大学 四磁路对称励磁的矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104849007A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的四磁路对称励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848930A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双排永磁体向心励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848932A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 双磁路两端对称励磁的矩形开放磁场式低频振动校准台
CN104848929A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双磁路两端对称励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848931A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双磁路两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104849006A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848933A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104865031A (zh) * 2015-05-08 2015-08-26 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式低频振动校准台
CN104865029A (zh) * 2015-05-08 2015-08-26 哈尔滨工业大学 长永磁管向心励磁的圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833468A (zh) * 2015-05-08 2015-08-12 哈尔滨工业大学 四磁路对称励磁的矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104849007A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的四磁路对称励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848930A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双排永磁体向心励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848932A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 双磁路两端对称励磁的矩形开放磁场式低频振动校准台
CN104848929A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双磁路两端对称励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848931A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双磁路两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104849006A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848933A (zh) * 2015-05-08 2015-08-19 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104865031A (zh) * 2015-05-08 2015-08-26 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式低频振动校准台
CN104865029A (zh) * 2015-05-08 2015-08-26 哈尔滨工业大学 长永磁管向心励磁的圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104865031B (zh) * 2015-05-08 2016-04-27 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式低频振动校准台
CN104848931B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双磁路两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848929B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双磁路两端对称励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848930B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 涡流补偿的双排永磁体向心励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
CN104865029B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 长永磁管向心励磁的圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848933B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 磁场跟踪补偿的双永磁管两端对称励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN104848932B (zh) * 2015-05-08 2016-06-08 哈尔滨工业大学 双磁路两端对称励磁的矩形开放磁场式低频振动校准台

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100594990C (zh) 大行程电磁振动台的双磁路结构
CN201055840Y (zh) 一种大行程电磁振动台的双磁路结构
CN102377363B (zh) 一种巨磁致伸缩执行器双永磁补偿偏置磁路
US9065045B2 (en) Apparatus for harvesting electrical power from mechanical energy
US11758331B2 (en) Balanced vibration system
Li et al. Magnetic field of a tubular linear motor with special permanent magnet
CN102856032A (zh) 一种Halbach结构永磁体的安装方法
WO1998007362A3 (en) Planar open magnet MRI system
GB2456968A (en) Magnets for use in magnetic resonance imaging
CN205943636U (zh) 一种强磁场组件
CN105075080B (zh) 感应发电器和在使用感应发电器时用于生成电流的方法
CA2796413A1 (en) Apparatus for harvesting electrical power from mechanical energy
CN205725399U (zh) 永磁力往复直线电动机
CN104858121B (zh) 磁场跟踪补偿的双排永磁体向心励磁矩形开放磁场式电磁振动台磁路结构
WO2003052443A3 (en) Gradient coil arrangement
EP1148341A3 (en) Method of manufacturing gradient coil, gradient coil and magnetic resonance imaging system
CN209472763U (zh) 一种平衡振动系统
CN205081708U (zh) 磁力驱动机
CN109450219B (zh) 一种轴向充磁的动磁式比例电磁铁
Zhangqiang Rectangular closed double magnetic circuit for vibration exciter with 1.2 m stroke
CN213660119U (zh) 一种三角形电磁铁单元
CN205081707U (zh) 磁驱动机
CN104907242B (zh) 磁场跟踪补偿的长永磁管向心励磁圆柱形封闭磁场式电磁振动台磁路结构
CN1431757A (zh) 串接式高能电磁作动器
CN213660194U (zh) 一种电磁单元的异型铁芯组合布置工装

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
AV01 Patent right actively abandoned

Granted publication date: 20080507

Effective date of abandoning: 20070612