[实用新型]一种无泄漏电流变体电磁流体阻尼器有效
申请号: | 201220055128.4 | 申请日: | 2012-02-20 |
公开(公告)号: | CN202579798U | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 韩玉林;王芳;刘娟;关庆港;贾春;万江;张居锁 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | F16F9/53 | 分类号: | F16F9/53 |
代理公司: | 南京天翼专利代理有限责任公司 32112 | 代理人: | 汤志武 |
地址: | 211189 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 泄漏 电流 变体 电磁 流体 阻尼 | ||
技术领域
本实用新型提出一种“一种无泄漏电流变体电磁流体阻尼器”,属于结构振动控制领域,且为主动控制。
背景技术
流体阻尼器是一种有效的结构阻尼器,但在流体阻尼器工作过程中,存在着流体阻尼器内流体渗漏的可能,因此在不允许漏液的场合,流体阻尼器的使用就受到了限制。本实用新型提出一种无泄漏电流变体电磁流体阻尼器,该阻尼器不使用动密封件,因而不易发生漏液故障。
发明内容
技术问题:本实用新型的目的是通过提出一种无泄漏电流变体电磁流体阻尼器,特别适用于不允许漏液条件下的结构振动控制。
技术方案:为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:
利用磁力作用非接触式推动阻尼器中的活塞运动耗能,并采用电流变体作为阻尼液,起到主动控制的作用。
该阻尼器包括:圆盘、与圆盘相对设置的底部圆盘法兰、将圆盘与底部圆盘法兰无泄漏连接的液压缸、设有第三光孔的圆盘法兰、具有开口的两端带有圆盘法兰的圆筒,两端带有圆盘法兰的圆筒的上端有上端圆盘法兰,两端带有圆盘法兰的圆筒的下端有下端圆盘法兰,两端带有圆盘法兰的圆筒的侧面筒体上开有圆形通孔;
底部圆盘法兰,圆盘和液压缸组成封闭式无泄漏空间,电流变体充满该封闭式无泄漏空间,液压缸部分的位于两端带有圆盘法兰的圆筒内,两端带有圆盘法兰的圆筒的下端圆盘法兰与圆盘法兰相连,液压缸穿过圆盘法兰的第三光孔,圆盘法兰内置电磁铁块;
该阻尼器还包括沿液压缸轴向运动的活塞、空心圆轴、圆环形正极板、第一圆轴形支撑架、圆环形负极板、第二圆轴形支撑架、第二圆轴和第一圆轴;
该活塞位于液压缸的中部,活塞圆心处设有第一圆通孔,空心圆轴穿过第一圆通孔,空心圆轴下端面与底部圆盘法兰无泄漏连接,空心圆轴的上端面与圆盘的上端面齐平且无泄漏连接,活塞上开有小圆通孔,当阻尼液通过小圆通孔时活塞所受阻尼力的合力的作用线与空心圆轴的轴线重合,永磁铁块设置在活塞内部;
沿空心圆轴下部外表面的同一个圆周线均布有第二圆通孔,第二圆通孔的轴线与空心圆轴的轴线正交,沿空心圆轴外表面的上部的同一个圆周线均布有第三圆通孔,第三圆通孔的轴线与空心圆轴的轴线正交,空心圆轴内套有上部空心、下部实心的第二圆轴,沿第二圆轴上部外表面的同一个圆周线均布有第四圆通孔,第四圆通孔的轴线与空心圆轴的轴线正交,第三圆通孔和第四圆通孔的轴线重合,第二圆轴的长度小于空心圆轴的长度,第二圆轴的下端面高于空心圆轴的下端面,第二圆轴的上端面与空心圆轴的上端面齐平,第二圆轴的上部空心轴内套有第一圆轴,第一圆轴长度小于第二圆轴的上部空心圆轴的长度,第一圆轴的顶端与第二圆轴的顶端齐平;
圆环形正极板位于底部圆盘法兰的上表面之上,与第一圆轴形支撑架的一端相连,第一圆轴形支撑架的另一端穿过第二圆通孔与第二圆轴相连,圆环形负极板位于圆盘的下表面之下,与第二圆轴形支撑架的一端连接,第二圆轴形支撑架的另一端穿过第三圆通孔和第四圆通孔与第一圆轴相连,第二圆轴顶端通过第三导线穿过圆形通孔与第一外部电源正极相连,第一圆轴的顶端通过第四导线穿过圆形通孔与第一外部电源负极相连;
圆环形负极板的上表面与圆盘的下表面不接触,圆环形正极板的下表面与底部圆盘法兰的上表面不接触,圆环形正极板和圆环形负极板皆与液压缸、空心圆轴不接触,圆环形正极板只与第一圆轴形支撑架和电流变体接触,圆环形负极板只与第二圆轴形支撑架和电流变体接触;第一圆轴形支撑架不与空心圆轴接触;第一圆轴形支撑架不与底部圆盘法兰接触,第二圆轴形支撑架不与空心圆轴接触,第一圆轴形支撑架与空心圆轴间的空隙、第二圆轴形支撑架与空心圆轴间的空隙、第二圆轴形支撑架与第二圆轴间的空隙、第二圆轴与空心圆轴间的空隙、第二圆轴与第一圆轴间的空隙分别用填充材料绝缘密封。
两端带有圆盘法兰的圆筒的轴线、空心圆轴的轴线、活塞的轴线、底部圆盘法兰的轴线、第一圆通孔的轴线、第二圆轴的轴线、第一圆轴的轴线、圆环形正极板的轴线、圆环形负极板的轴线、第一圆轴形支撑架的轴线、第二圆轴形支撑架的轴线、液压缸的轴线与圆盘法兰的轴线重合。
所述永磁铁块和电磁铁块通过磁力相互吸引,所有永磁铁块所受磁力的合力在水平方向的分量为零;可通过调整电磁铁块的电流的大小和方向达到改变电磁铁块所产生的电磁场的方向和强弱的目的,进而主动调节永磁铁块所受磁力的大小和方向,达到振动主动控制的目的。
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