[实用新型]挤压流动式单出杆磁流变阻尼器有效
申请号: | 201120494867.9 | 申请日: | 2011-12-02 |
公开(公告)号: | CN202326894U | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
发明(设计)人: | 谭和平;谢宁;刘强;谭晓婧 | 申请(专利权)人: | 谢宁 |
主分类号: | F16F9/53 | 分类号: | F16F9/53;F16F9/32 |
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地址: | 400700 重庆*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 挤压 流动 式单出杆磁 流变 阻尼 | ||
技术领域
本实用新型属于一种阻尼器,具体涉及一种挤压流动式单出杆磁流变阻尼器。
背景技术
现有的磁流变阻尼器主要采用工作缸、活塞及活塞杆的结构,同时在工作缸内还充满了磁流变液,这类磁流变阻尼器是通过活塞杆带动活塞在工作缸内的运动来产生阻尼力的,为了避免工作缸内的磁流变液随活塞杆带出工作缸外,通常是在工作缸与活塞杆之间采用密封装置来解决活塞杆的动密封问题,由于磁流变液是在矿物油内含有多种成分的微细粉末的混合体,因此,对其进行动密封十分困难,一旦发生磁流变液的泄漏,轻则使磁流变阻尼器的性能下降,重则使磁流变阻尼器完全失效,因此,活塞杆的动密封问题已成为业界提高磁流变阻尼器使用寿命的主要障碍。
发明内容
针对现有磁流变阻尼器在活塞杆动密封方面的不足,本实用新型提出了全新的磁流变阻尼器,即:一种挤压流动式单出杆磁流变阻尼器。
本实用新型的技术方案如下:
一种挤压流动式单出杆磁流变阻尼器,其包括:两根环形阻尼管、一根阻尼杆、滚轮支架、两个阻尼滚轮、两组电磁铁、工作缸;由导磁材料构成的工作缸的内腔的横截面为长方形,在工作缸的两端都固定有挡板,其中一个挡板的中部有孔,在孔内固定有滑动轴承,在工作缸两条短边的两端都有通孔,通孔的孔径大于环形阻尼管的外径;两根环形阻尼管是由不导磁高分子弹性材料构成,在两根环形阻尼管内充满了磁流变液,两根环形阻尼管分别穿过工作缸两条短边两端的通孔并固定在工作缸短边的内外两面;阻尼滚轮是由在不导磁材料构成的圆柱体滚轮的外圆周上固定一个磁性材料圆环构成,在磁性材料圆环的圆周上充有至少4对磁极,且阻尼滚轮的厚度大于环形阻尼管的外径;由不导磁材料构成的滚轮支架为T形,两个阻尼滚轮分别固定在滚轮支架的两端;阻尼杆的一端与滚轮支架的一端固定,阻尼杆的另一端通过工作缸一端挡板上的滑动轴承从工作缸内伸出;两组电磁铁分别固定在工作缸两条短边外面的两根环形阻尼管的外圆周上。固定在滚轮支架两端的两个阻尼滚轮的圆面相互平行,并且两个阻尼滚轮的直径都在同一条直线上,两个阻尼滚轮的直径与两个阻尼滚轮之间的间距之和大于工作缸内两条短边的间距与环形阻尼管外径二倍之差,两个阻尼滚轮的直径与两个阻尼滚轮之间的间距之和小于工作缸内两条短边的间距与环形阻尼管管壁厚度四倍之差。
本实用新型的功能是这样实现的:由于两个阻尼滚轮直径与两个阻尼滚轮间距之和大于工作缸内两条短边的间距与环形阻尼管外径二倍之差,两个阻尼滚轮直径与两个阻尼滚轮间距之和小于工作缸内两条短边的间距与环形阻尼管管壁厚度四倍之差,所以,在工作缸内的两条短边上处于两个阻尼滚轮直径上的两根环形阻尼管将被两个阻尼滚轮压扁,所以,当阻尼杆通过滚轮支架带动压在两根环形阻尼管上的阻尼滚轮在工作缸内运动时,阻尼滚轮将滚动并碾压环形阻尼管内的磁流变液,同时,由于在阻尼滚轮的外圆周上分布有至少4对磁极,且工作缸是由导磁材料构成,所以,在阻尼滚轮外圆周的磁极与工作缸短边之间就形成了较强的闭合磁场,使处于阻尼滚轮与工作缸短边之间被压扁了的环形阻尼管内的磁流变液在阻尼滚轮与工作缸短边之间内强磁场的作用下而粘度很高,使处于阻尼滚轮前进方向上环形阻尼管内的磁流变液受到阻尼滚轮与工作缸短边之间间隙内粘度很高的磁流变液的阻塞而难以通过阻尼滚轮与工作缸短边之间的间隙在环形阻尼管内逆向流动,使处于阻尼滚轮前进方向上环形阻尼管内的磁流变液在阻尼滚轮的滚动碾压下只能朝着阻尼滚轮前进的方向流动;由于两根环形阻尼管是由不导磁高分子弹性材料构成的,所以,在上述工作过程中受阻尼滚轮碾压而局部被压扁了的两根环形阻尼管将在自身的弹性和管内磁流变液的挤压下迅速恢复原状。
所以,当阻尼杆通过滚轮支架带动压在环形阻尼管上的阻尼滚轮在工作缸内作往复滚动时,环形阻尼管内的磁流变液将在阻尼滚轮的往复滚动的碾压下在环形阻尼管内作往复流动,当固定在工作缸两条短边外面的环形阻尼管外圆周上的电磁铁不通电时,因处于电磁铁内的环形阻尼管中的磁流变液的粘度较低,使磁流变液在环形阻尼管内作往复流动时受到的阻尼力较小,从而使阻尼杆受到较小的阻尼力;当固定在工作缸两条短边外面的环形阻尼管的外圆周上的电磁铁通电后,使处于电磁铁内的环形阻尼管中的磁流变液的粘度较高,使磁流变液在环形阻尼管作往复流动时受到的阻尼力较大,从而使阻尼杆受到较大的阻尼力;通过调整进入电磁铁内的电流大小,即可调整阻尼杆往复运动时阻尼力的大小,使一种挤压流动式单出杆磁流变阻尼器的阻尼力得到调整。
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