CN204631234U - 一种圆面磁体磁场检测模座 - Google Patents

一种圆面磁体磁场检测模座 Download PDF

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关传海
关世昊
李如福
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Abstract

本实用新型公开了一种圆面磁体磁场检测模座,包括架台、圆基座、伺服电机、传动轴、检测台、行星齿轮、台单向齿轮、座单向齿轮、霍尔感应探头、高斯计、控制器、座齿盘、信号线;所述圆基座底部中心设置有传动轴,所述传动轴上设有台单向齿轮和座单向齿轮,所述座齿盘与座单向齿轮啮合连接;所述行星齿轮与台单向齿轮啮合连接;所述座齿盘与圆基座固定设置,所述行星齿轮内设置有检测台,所述检测台底部设有行星轴,所述检测台环绕行星轴旋转;本新型采用伺服电机正反向旋转驱动圆基座和检测台,实现圆基座的定向转动和检测台的轮换测量,定位准确,批次测量重现性好,测量结果误差小。

Description

一种圆面磁体磁场检测模座
技术领域
本实用新型涉及一种表面磁场强度检测技术设备领域,特别涉及一种圆面磁体磁场检测模座。
背景技术
钕铁硼磁体由于其具有高剩磁、高矫顽力、高磁能积等优异特性,且容易加工成各种形状规格的磁体,被广泛用于电机、仪表、电子元器件等永久磁场的装置和设备中;磁体表面磁场强度是磁铁应用的一项重要指标,如何测量磁体的磁场强度是装配前检验判定的关键,需要一种快速、准确、接近使用状态的磁场强度测量方法。
通常永磁体磁场强度检验有两种方法,一种是采用磁通计加亥姆霍兹线圈测量永磁体的整体磁通,另一种是利用高斯计加霍尔感应探头测量永磁体某点的表面磁场强度,这两种方法都是采用开路测量方法;磁通计加亥姆霍兹线圈测量出来的是整个永磁体的磁通,无法反映永磁体工作时候的表面磁场强度分布情况,对于永磁体的使用意义不大;高斯计加霍尔探头测量方法只能检测出永磁体某一个空间点的磁场强度,由于受到磁体测量位置、霍尔探头元件的厚度、使用人员水平的影响,测量数据差异很大,同时检测效率很慢,无法进行快速准确的检测。
现有技术的高斯计加霍尔探头测量方法的不足是:1、测量空间某一点位置的表面磁场强度,需要特别规定某一个位置,而手动测量很难找到重现相同的测量位置;2、测量的数据会有偏差,缺乏比较性,使得测量结果不具有应用意义;3、圆面磁体,特别是小件圆形面磁体测量时,测量效率低,精确定位更困难。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种圆面磁体磁场检测模座,针对现有技术中的不足,采用伺服电机轴向设置正反向旋转的单向齿轮,分别驱动圆基座和检测台,实现圆基座的定向转动,从而轮换对多个检测台进行测量,通过伺服电机的反向转动,驱动行星齿轮带动检测台旋转,霍尔感应探头与高斯计配合,对磁体圆形表面磁场强度测量,并由控制器记录磁场强度与位置的数据,定位准确,测量结果误差小。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种圆面磁体磁场检测模座,包括架台、圆基座、伺服电机、传动轴、检测台、行星齿轮、台单向齿轮、座单向齿轮、霍尔感应探头、高斯计、控制器、座齿盘、信号线,其特征在于:
所述检测模座包括圆基座、检测台、行星齿轮和座齿盘;所述圆基座为圆柱形,其底部中心设置有传动轴,所述传动轴上通过键销固定设置有台单向齿轮和座单向齿轮,所述圆基座内设置有上、下二层齿轮结构,下层齿轮为座齿盘,所述座齿盘与座单向齿轮啮合连接;上层齿轮为中心圆周对称设置的行星齿轮,所述行星齿轮与台单向齿轮啮合连接;所述台单向齿轮和座单向齿轮与传动轴同轴装配,所述座齿盘与圆基座固定设置,所述行星齿轮内固定设置有检测台,所述检测台底部设置有行星轴,所述检测台在行星齿轮的带动下,环绕所述行星轴旋转;所述传动轴与架台轴承、轴套连接,并由伺服电机通过连轴结连接。
所述检测台内部设置有多级圆形台阶,圆面磁体放置到所述检测台内的圆形台阶内,通过上方的霍尔感应探头测量圆形磁体表面的磁场强度;所述霍尔感应探头通过信号线与高斯计连接,所述伺服电机、高斯计与控制器电气信号连接,所述控制器依据设定,控制伺服电机的正向转动或者反向转动。
所述行星齿轮至少设置2个;所述检测台至少中心对称设置2个;所述检测台内至少设置1级台阶。
所述台单向齿轮与座单向齿轮的啮合作用方向相反设置。
本实用新型的工作原理为:所述传动轴顺时针转动时,所述台单向齿轮为啮合方向,传动轴与台单向齿轮同步顺时针转动,并带动所述检测台旋转运行,对圆面磁体进行测量;由于座单向齿轮与台单向齿轮方向设置相反,座单向齿轮对于座齿盘没有驱动作用。
所述传动轴反时针转动时,所述台单向齿轮对于行星齿轮没有驱动作用,由于座单向齿轮与台单向齿轮方向设置相反,座单向齿轮与座齿盘啮合作用,并驱动座齿盘,进而带动圆基座一同反时针转动,从而改变所述检测台的位置,通过控制器控制伺服电机的转动角度,实现检测台的换位操作。
由控制器通过霍尔感应探头的直线移位,伺服电机的顺时针旋转,驱动行星齿轮旋转,并带动检测台旋转,对小件磁体圆形表面的磁场强度进行扫描测量,并将测量坐标与高斯计上对应的磁场强度记录储存,显示出最大磁场强度的坐标数据;单件磁体测量完成后,通过控制器控制伺服电机反方向转动,并带动圆基座定量旋转到下一个检测台位置,进行第二个小件磁体的测量,直到圆基座上所有的检测台位置都测量完成为止。
通过上述技术方案,本实用新型技术方案的有益效果是:采用伺服电机轴向设置正反向旋转的单向齿轮,分别驱动圆基座和检测台,实现圆基座的定向转动,从而轮换对多个检测台进行测量,通过伺服电机的反向转动,驱动行星齿轮带动检测台旋转,实现对圆表平面磁场的检测,精确控制霍尔感应探头的位移,由高斯计对磁体圆形表面磁场强度测量,并由控制器记录磁场强度与位置的数据,实现定位准确,批次测量重现性好,测量结果误差小。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例所公开的一种圆面磁体磁场检测模座结构示意图;
图2为本实用新型实施例所公开的一种圆面磁体磁场检测模座A方向俯视图示意图。
图中数字和字母所表示的相应部件名称:
1.架台                  2.圆基座        3.伺服电机       4.传动轴
5.检测台                6.行星齿轮      7.台单向齿轮     8.座单向齿轮
9.霍尔感应探头          10.高斯计       11.控制器        12.座齿盘
13.信号线
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
根据图1和图2,本实用新型提供了一种圆面磁体磁场检测模座,包括架台1、圆基座2、伺服电机3、传动轴4、检测台5、行星齿轮6、台单向齿轮7、座单向齿轮8、霍尔感应探头9、高斯计10、控制器11、座齿盘12、信号线13。
所述检测模座包括圆基座2、检测台5、行星齿轮6和座齿盘12;所述圆基座2为圆柱形,其底部中心设置有传动轴4,所述传动轴4上通过键销固定设置有台单向齿轮7和座单向齿轮8,所述圆基座2内设置有上、下二层齿轮结构,下层齿轮为座齿盘12,所述座齿盘12与座单向齿轮8啮合连接;上层齿轮为中心圆周对称设置的行星齿轮6,所述行星齿轮6与台单向齿轮7啮合连接;所述台单向齿轮7和座单向齿轮8与传动轴4同轴装配,所述座齿盘12与圆基座2固定设置,所述行星齿轮6内固定设置有检测台5,所述检测台5底部设置有行星轴,所述检测台5在行星齿轮6的带动下,环绕所述行星轴旋转;所述传动轴4与架台轴承、轴套连接,并由伺服电机3通过连轴结连接。
所述检测台5内部设置有多级圆形台阶,圆面磁体放置到所述检测台5内的圆形台阶内,通过上方的霍尔感应探头9测量圆形磁体表面的磁场强度;所述霍尔感应探头9通过信号线13与高斯计10连接,所述伺服电机3、高斯计10与控制器11电气信号连接,所述控制器11依据设定,控制伺服电机3的正向转动或者反向转动。
所述行星齿轮6对称设置4个;所述检测台5中心对称设置4个;所述检测台5内设置3级台阶。
所述台单向齿轮7与座单向齿轮8的方向相反设置。
本实用新型具体操作步骤为:1、开起控制器、高斯计,将磁体装配到检测们中;2、启动控制器中的测量程序开关,由控制器通过霍尔感应探头的直线移位,伺服电机的顺时针旋转,驱动行星齿轮旋转,并带动检测台旋转,对小件磁体圆形表面的磁场强度进行扫描测量;3、将测量坐标与高斯计上对应的磁场强度记录储存,显示出最大磁场强度的坐标数据;4、单件磁体测量完成后,通过控制器控制伺服电机反方向转动,并带动圆基座定量旋转到下一个检测台位置;5、进行第二个小件磁体的测量,直到圆基座上所有的检测台位置都测量完成为止。
通过上述具体实施例,本实用新型的有益效果是:采用伺服电机轴向设置正反向旋转的单向齿轮,分别驱动圆基座和检测台,实现圆基座的定向转动,从而轮换对多个检测台进行测量,通过伺服电机的反向转动,驱动行星齿轮带动检测台旋转,实现对圆表平面磁场的检测,精确控制霍尔感应探头的位移,由高斯计对磁体圆形表面磁场强度测量,并由控制器记录磁场强度与位置的数据,实现定位准确,批次测量重现性好,测量结果误差小。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (4)

1.一种圆面磁体磁场检测模座,其特征在于,包括架台、圆基座、伺服电机、传动轴、检测台、行星齿轮、台单向齿轮、座单向齿轮、霍尔感应探头、高斯计、控制器、座齿盘、信号线;所述检测模座包括圆基座、检测台、行星齿轮和座齿盘;所述圆基座为圆柱形,其底部中心设置有传动轴,所述传动轴上通过键销固定设置有台单向齿轮和座单向齿轮,所述圆基座内设置有上、下二层齿轮结构,下层齿轮为座齿盘,所述座齿盘与座单向齿轮啮合连接;上层齿轮为中心圆周对称设置的行星齿轮,所述行星齿轮与台单向齿轮啮合连接;所述台单向齿轮和座单向齿轮与传动轴同轴装配,所述座齿盘与圆基座固定设置,所述行星齿轮内固定设置有检测台,所述检测台底部设置有行星轴,所述检测台在行星齿轮的带动下,环绕所述行星轴旋转;所述传动轴与架台轴承、轴套连接,并由伺服电机通过连轴结连接。
2.根据权利要求1所述的一种圆面磁体磁场检测模座,其特征在于,所述检测台内部设置有多级圆形台阶,圆面磁体放置到所述检测台内的圆形台阶内,通过上方的霍尔感应探头测量圆形磁体表面的磁场强度;所述霍尔感应探头通过信号线与高斯计连接,所述伺服电机、高斯计与控制器电气信号连接,所述控制器依据设定,控制伺服电机的正向转动或者反向转动。
3.根据权利要求1所述的一种圆面磁体磁场检测模座,其特征在于,所述行星齿轮至少设置2个;所述检测台至少中心对称设置2个;所述检测台内至少设置1级台阶。
4.根据权利要求1所述的一种圆面磁体磁场检测模座,其特征在于,所述台单向齿轮与座单向齿轮的啮合作用方向相反设置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108957048A (zh) * 2018-08-24 2018-12-07 深圳市明信测试设备有限公司 一种磁场测试装置

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