CN205814967U - 线性移位阻尼器结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种线性移位阻尼器结构,包括有一位置固定的螺杆,其连接有一金属圆盘;一螺套管螺接于螺杆,该螺套管连接于外部装置,且可受外部装置的带动而产生沿螺杆的相对线性位移,进而驱动螺杆连同金属圆盘转动。金属圆盘的附近设有一具有永久磁铁的控制件,以此令金属圆盘产生磁阻力而获得减速;且控制件受一驱动件驱动移动,以改变控制件与金属圆盘的距离,以此调整磁阻力的大小。

Description

线性移位阻尼器结构
技术领域
本实用新型与阻尼器结构有关,尤指一种通过传动杆的线性位移产生磁阻力的阻尼器。
背景技术
在一些运动训练器材或复健器材中,常设置阻尼器以增加机构作动时的阻力,作为训练之用。常见的阻尼器为压力缸,例如液压缸或气压缸等,其活塞杆连接于训练器材的机构上,通过该机构的往复位移带动活塞杆作动,活塞杆受到缸内流体所形成的阻力作用,以此降低活塞杆的可动能力;换句话说,使用者必须耗费较大的力气方能使训练器材的机构作动,进而达到训练的目的。
但已知的液压缸中,由于活塞杆往复地作动,使缸内流体与油封频繁地摩擦,容易导致高温而产生油封硬化甚至破裂的情形,造成漏油而降低阻尼效果。另一方面,缸内流体温度的变化亦将改变流体的物理性质,使其阻尼能力趋于不稳定,因而无法将训练器材的阻力标准化。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种线性移位阻尼器结构,其通过一螺套管的线性位移驱动一金属圆盘转动,并利用一永久磁铁与该金属圆盘作用产生涡电流而形成磁阻力,达到限制该螺套管及该金属圆盘动作的目的。
为达前述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种线性移位阻尼器结构,其包括有:
一螺杆,界定其处于位置固定的状态;
一金属圆盘,其设于该螺杆的一端;
一螺套管,其与该螺杆相互螺接;该螺套管连接于外部装置,且可受该外部装置的带动而产生沿该螺杆的相对线性位移,进而驱动该螺杆连同该金属圆盘转动;
一控制件,其设于该金属圆盘的附近,该控制件设有一永久磁铁;
一驱动件,用以驱动该控制件移动,以改变该控制件与该金属圆盘的距离。
所述金属圆盘为铝合金圆盘。
所述螺杆与金属圆盘以一传动机构连接,该传动机构可传递该螺杆的转动动作,进而带动该金属圆盘转动。
所述传动机构为一皮带轮。
附图说明
图1为本实用新型的立体示意图;
图2为本实用新型的立体分解示意图;
图3为本实用新型应用于一运动训练装置的示意图;
图4为本实用新型的另一实施例的立体示意图;
图5为本实用新型的动作状态示意图;
图6、7为本实用新型另一视角的动作状态示意图。
具体实施方式
请参阅图1、2,所示为本实用新型提供的线性移位阻尼器结构,其包括有一螺杆1、一金属圆盘2、一螺套管3及一控制件4。于本实施例中,螺杆1枢设于一基座5上而仅可于基座5上原地枢转,其中基座5具有两个呈间隔设置的固定部51A、51B,两固定部之间形成有一作动空间52,且两固定部51A、51B之间以数个连接件53固定连接;螺杆1以一单向轴承11枢设于其中一个固定部51A上,且以一端伸于作动空间52中。
承上,金属圆盘2设于作动空间52中,且连接于螺杆1伸入作动空间52的一端。其中于本实施例中,金属圆盘2为铝合金圆盘。
螺套管3为一具有长螺孔31的套管,且与螺杆1相互螺接;以此,螺套管3可通过其沿螺杆1的相对线性位移而驱动螺杆1产生如图5所示的旋转动作。于应用层面上,螺套管3连接至一可产生动作的外部装置,例如图3所示的运动训练器材8的拉柄81,当使用者拉动拉柄81,可拉动螺套管3产生沿螺杆1的相对线性位移,则螺杆1将被螺套管3驱动而转动,进而带动金属圆盘2转动。
于另一实施例中,如图4所示,螺杆1与金属圆盘2以一传动机构连接,其中传动机构可传递螺杆1的转动动作,并进而带动金属圆盘2转动。具体而言,传动机构可为一皮带轮7,其中螺杆1连接一第一轮体71,金属圆盘2连接一第二轮体72,而第一轮体71与第二轮体72以一皮带73环绕相连。据此,当螺杆1受螺套管3带动转动时,第一轮体71随螺杆1同步旋转,且通过皮带73的传动,令第二轮体72亦连带转动,进而驱动金属圆盘2转动。上述金属圆盘2的转速由皮带轮7决定;详细的说,其由第一轮体71与第二轮体72的轮径差异决定。
另一方面,如图1所示,金属圆盘2附近设有一控制件4,其中控制件4设有永久磁铁43,以令金属圆盘2产生磁阻力,因而增加金属圆盘2及螺杆1转动的阻力,进而增加螺套管3沿螺杆1移动的阻力。于本实施例中,如图1、6所示,控制件4设于作动空间52中,且以其一枢接端41枢设于其中一个连接件53上;而控制件4的另一端界定为一控制端42,永久磁铁43设于控制端42处,其中控制端42伸设于金属圆盘2的周缘外,控制端42未与金属圆盘2相接触。
通过上述结构,控制件4的永久磁铁43形成有一磁场,金属圆盘2位于该磁场中。当金属圆盘2受螺套管3的线性位移而带动转动时,依据楞次定律(Lenz′s Law),金属圆盘2将产生用以抵抗磁通量变化的涡电流;此涡电流又产生与金属圆盘2转动方向D相反的磁力F,进而形成金属圆盘2转动的阻力。据此,对于动作前端的螺套管3及连接螺套管3的外部装置而言,驱动其产生动作所遭遇的阻力亦同步增加,使用者必须耗费更大的力量才能加以驱动,因而达到训练的目的。
再者,由于上述结构中以及阻力的形成过程中,控制件4皆未与金属圆盘2接触,故不会产生元件相互磨耗而致影响阻尼能力的情形,为本实用新型的优点所在。
此外,上述的阻力可通过改变永久磁铁43与金属圆盘2之间的距离而调整。本实用新型设有一驱动件,用以驱动控制件4移动,以改变永久磁铁43与金属圆盘2的距离,进而调整前述涡电流及其所产生的阻力的大小。于本实施例中,如图6、7所示,控制件4与其枢接的连接件53之间设有一弹簧61,通过弹簧61常态地将控制件4的控制端42推向金属圆盘2;而控制端42由一马达62以一拉绳63连接,马达62可经控制而拉动拉绳63,进而设定控制端42的位置。据此,可通过永久磁铁43位置的设定而调整阻力值,进而将本实用新型所能产生的阻力标准化,而具有实际的应用性。
以上所述是本实用新型的较佳实施例及其所运用的技术原理,对于本领域的技术人员来说,在不背离本实用新型的精神和范围的情况下,任何基于本实用新型技术方案基础上的等效变换、简单替换等显而易见的改变,均属于本实用新型保护范围之内。

Claims (4)

1.线性移位阻尼器结构,其特征在于,包括有:
一螺杆,界定其处于位置固定的状态;
一金属圆盘,其与该螺杆连接;
一螺套管,其与该螺杆相互螺接;该螺套管连接于一外部装置,且可受该外部装置的带动而产生沿该螺杆的相对线性位移,进而驱动该螺杆连同该金属圆盘转动;
一控制件,其设于该金属圆盘的附近,该控制件设有一永久磁铁;
一驱动件,用以驱动该控制件移动,以改变该控制件与该金属圆盘的距离。
2.根据权利要求1所述的线性移位阻尼器结构,其特征在于,所述金属圆盘为铝合金圆盘。
3.根据权利要求1所述的线性移位阻尼器结构,其特征在于,所述螺杆与金属圆盘以一传动机构连接,该传动机构可传递所述螺杆的转动动作,进而带动所述金属圆盘转动。
4.根据权利要求3所述的线性移位阻尼器结构,其特征在于,所述传动机构为一皮带轮。
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