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公开(公告)号:CN109356962A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811427114.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及减振领域,公开了一种多维磁负刚度机构及其构成的多维磁负刚度减振系统。该多维减振系统由正刚度机构、多维负刚度机构、浮动框架、被减振体和安装基座构成。其中,正刚度机构是传统的弹性元件,连接被减振体和安装基座,提供X向、Y向和Z向的支撑力和基本减振功能。多维负刚度机构由至少两个负刚度磁组构成,每个负刚度磁组可以提供一维或者二维的负刚度,通过至少两个负刚度磁组的串联,可以实现二维或者三维的负刚度效果,提升系统多个维度上的减振性能。本发明所提供的一种多维磁负刚度机构及由其构成的多维磁负刚度减振系统,利用多维磁负刚度机构,既实现了对被减振体的大承载力,又实现了多维高性能减振的功能。
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公开(公告)号:CN109356959A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811230814.9
申请日:2018-10-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于超精密减振技术领域,公开了一种自适应远程主动减振系统。至少包括主支撑装置、远程减振装置、液体传输管道(4)和控制器(9),所述液体传输通道(4)与控制器(9)并联,且二者两端分别与所述主支撑装置和远程控减振装置连接,以形成闭合回路结构,所述远程减振装置为设有充放气接口的密闭容器,其内充填压缩气体和粘性液体(6),所述液体传输管道(4)上设有节流阀或阻尼器(5)。本发明可实现狭小空间内的振动隔离,且可实时根据被隔振对象自适应调节空气弹簧的进气量以及限流装置的流量,实现对被隔振对象的二次主动隔振,不仅隔振精度高,而且具有所需安装空间小、尺寸灵活、环境适应性强等特点。
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公开(公告)号:CN106763396B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710037687.X
申请日:2017-01-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: F16F6/00
Abstract: 本发明属于阻尼器领域,并公开了一种动磁式阻尼器,包括套筒、隔磁盖板、支撑架、磁铁保持板、金属块和调距结构,所述套筒上端敞口并且下端封闭,其内底面上固定安装有第一永磁体;所述支撑架包括支撑杆、连接板和第二永磁体,所述支撑杆的上下两端分别连接所述连接板和所述第二永磁体;所述磁铁保持板设置有多个并且它们周向均匀安装在所述支撑杆上,每个所述磁铁保持板上均按从上至下的顺序安装偶数个第三永磁体;所述调距结构用于调节所述金属块与所述磁铁保持板之间的间隙大小。本发明结构简单,原理易懂,故其成本较低,加工简单,且重量较轻,安装使用更为方便。
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公开(公告)号:CN108054896A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711408132.8
申请日:2017-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02K35/02
CPC classification number: H02K35/02
Abstract: 本发明属于超精密减振领域,并具体公开了一种三自由度电磁吸振俘能器,包括共振装置、张力装置和俘能装置,其中,所述共振装置包括壳体以及设于壳体内部的共振单元和第一永磁体,所述壳体的内表面布置有与所述俘能装置相连的导电线圈,所述共振单元共设有两组,分设于第一永磁体的两侧,每组共振单元均包括第二永磁体和两根柔性连接件,两根柔性连接件的一端与第二永磁体相连,另一端穿过壳体与所述张力装置相连,所述第一永磁体通过第二柔性连接件与两组共振单元中的第二永磁体相连。本发明可实现三个自由度的吸振俘能,具有对微小振动响应快、俘能效率高和固有频率可调节的优点。
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公开(公告)号:CN107103131A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710260407.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086 , G06F2217/06 , G06F2217/78
Abstract: 本发明公开了一种基于Simulink平台的刚柔耦合动力学建模方法,其包括以下步骤:1)构建系统三维模型;2)对系统进行刚性部件子系统和柔性部件子系统的划分,并在Simulink平台上构建刚性部件子系统模型;3)对柔性部件进行模态分析输出模态分析结果;4)根据模态分析结果在Simulink平台上构建柔性部件子系统模型;5)连接刚性部件及柔性部件子系统模型,并施加载荷及约束,完成系统刚柔耦合模型构建。本发明可实现高效的柔性部件参数化、自动化建模以及柔性部件刚柔耦合效应的分析,为刚柔耦合系统的设计、分析与优化提供支撑。
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公开(公告)号:CN106763403A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710022905.2
申请日:2017-01-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于弹性结构相关技术领域,其公开了一种刚度可调的弹簧机构,所述弹簧机构包括螺杆、内筒、外筒、弹簧及底座,所述螺杆上形成有外螺纹,所述内筒开设有螺纹孔,所述螺纹孔与所述螺杆的外螺纹相螺合以使所述螺杆与所述内筒螺纹连接;所述螺杆通过转动来调节所述螺杆与所述底座之间的距离。所述内筒朝向所述底座的一端的外壁上形成有螺旋槽,所述螺旋槽与所述弹簧形成螺旋副,所述内筒通过相对于所述弹簧的转动来改变所述弹簧的工作长度,进而调节所述弹簧的刚度;所述弹簧的另一端连接于所述底座。所述外筒套设在所述弹簧及所述内筒外,其用于夹紧所述弹簧及所述内筒以防止所述弹簧滑脱,或者松开所述弹簧以便于对所述弹簧进行刚度调节。
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公开(公告)号:CN105333058A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510872673.0
申请日:2015-12-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: F16F15/20
Abstract: 本发明公开了一种周期腔体型低频宽带隙隔振器及制备方法。该隔振器包括两个或两个以上周期单元。周期单元包括两个薄板主体和一个环腔散射体,两个薄板主体的外缘用环腔散射体相连以形成一腔体;周期单元之间用连接块散射体相连。所述制备方法包括如下步骤:选取材料以制备薄板主体、环腔散射体和连接块散射体;调整它们的几何参数,使得隔振器的有效带隙频率能覆盖所需隔振环境的振动频率;校核隔振器是否符合安全条件,从而制备周期腔体型低频宽带隙隔振器。本发明适用于隔离低频率的振动,且能在保持相应的承载力的同时实现宽频率范围的隔振,能在更低频率段形成带隙,并同时拥有更宽的带隙,尺寸相对更小,振动衰减率更高。
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公开(公告)号:CN105099122A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510569390.9
申请日:2015-09-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种动磁式长行程超精密直线运动机构,包括定子线圈组件、气浮支承组件和永磁体动子组件,定子线圈组件包括定子气浮导轨和电感组件;气浮支承组件包括气浮轴承;永磁体动子组件包括动子基座、永磁体安装座及永磁体组,动子基座固定安装在气浮轴承上,动子基座向下设置永磁体安装座,每个永磁体安装座上安装一永磁体组,永磁体组包括多个永磁体,并且同一永磁体安装座上的永磁体的同一侧磁场极性相同,以用于驱动永磁体组和气浮轴承沿定子气浮导轨的纵向移动。本发明采用均匀布置的长行程线圈绕组作为定子,与传统的以永磁体组做定子的直线电机相比,可以显著降低甚至避免因永磁体磁场不均导致的电磁驱动力波动。
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公开(公告)号:CN101398636A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810196984.X
申请日:2008-09-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G03F7/20 , F16F15/023
Abstract: 本发明公开了一种精密减振组件及由其构成的减振平台,具有减振和Z向定位功能。精密减振组件包括被动减振部件、主动减振执行器和外框架。被动减振部件采用双腔体结构的活塞杆,气囊和压力腔分别位于两个腔体内,气囊具有较大的纵向支撑力和较低的刚度,能隔离衰减高频的振动。主动减振执行器为直线型音圈电机,与被动减振部件并联,根据被控对象振动状态和位置信息,对被动对象施加作用力,带动被控对象运动到指定的位置和对振动进行补偿。至少三个精密减振组件构成的减振平台具有多自由度减振,Z向精确定位和调平调焦功能。本发明可用于光刻机、超精密数控机床、生物芯片扫描仪等具有精密减振要求的设备中。
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公开(公告)号:CN211344417U
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201921431201.1
申请日:2019-08-30
Applicant: 华中科技大学 , 中国人民解放军海军工程大学
IPC: F16L55/035
Abstract: 本实用新型公开了一种用于单管道的马脚隔振装置,包括上隔振结构和隔振底座,上隔振结构上开设有一个与管道相适配的安装孔,管道轴向穿过安装孔;上隔振结构的底部通过隔板与隔振底座相连;所述上隔振结构包括保护外壳,以及均设于保护外壳内部的内套环、挡圈和外套环组,所述内套环、挡圈和管道同轴布置;所述内套环整体呈齿型结构,内套环设于管道的外部,其内壁面与管道的外壁面紧贴,内套环的齿顶与挡圈内壁面紧贴。本实用新型的有益效果为:多层有空腔的橡胶环堆叠在一起实现多级串联隔振,在受到挤压发生变形时空腔中的空气存在一定刚度,可以实现随振幅由小变大的非线性刚度,从而达到良好的隔振效果。
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