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公开(公告)号:CN104948627B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510213558.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16F6/00
Abstract: 一种带隔磁罩的一阶浮力原理磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的难题。该装置包括第一永磁体(1)、壳体(2)、质量块(3)、端盖(4)、第二永磁体(5)、磁性液体(6)、上导磁内套(7)、上隔磁外套(8)、下导磁内套(9)、下隔磁外套(10),当外界振动时,非导磁球在腔体内移动,磁性液体在壳体(2)的凹槽内流动,从而吸收能量,第一永磁体(1)和第二永磁体(5)在磁性液体内部形成的一阶浮力使得质量块(3)与壳体(2)之间形成频率差,使减振效率达到最大,上、下隔磁罩有效的防止了永磁体的漏磁现象。
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公开(公告)号:CN106545658A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611249583.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16J15/43
CPC classification number: F16J15/43
Abstract: 磁性液体密封装置磁性液体齿槽注入法,属于机械工程密封领域。解决了现有磁性液体密封装置在使用时,由于密封间隙小,磁性液体对磁场的响应特性等原因,磁性液体难以有效、均匀注入密封装置内的问题。该方法是首先将轴套磁性液体(11)注入齿槽内;其次将密封组件轴线垂直地面放置,极齿倾斜方向向上,将磁性液体(11)注入极靴齿槽内;最后将注有磁性液体(11)的轴套(12)套入注有磁性液体(11)的密封组件。轴套和极靴极齿间的间隙小,磁场强度大,轴套和极靴齿槽间的间隙大,磁场强度小;储存在极靴和轴套齿槽内的磁性液体被吸附到极齿间隙内,形成密封的磁性液体“O”形圈。(12)轴线垂直地面放置,极齿倾斜方向向上,将
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公开(公告)号:CN106402398A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610921970.4
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16J15/43
CPC classification number: F16J15/43
Abstract: 一种无极靴的磁性液体密封装置,属于机械工程密封领域。解决了现有磁性液体密封装置在空间尺寸较小的工况下,由于尺寸限制不能满足设计要求,导致磁性液体密封装置耐压能力不足,从而导致密封失效问题。该装置包括外壳封圈(4)、隔磁定位环(5)、导磁环第二密封圈(6)、第二永磁体(7)、导磁环第三密封圈(8)、右端盖(9)、磁性液体(10)、轴套(11)、轴套密封圈(12)、回转轴(13)。一种无极靴的磁性液体密封装置,由于不使用极靴形成磁回路,可以在不改变耐压能力的情况下显著缩小磁性液体密封装置的空间尺寸,适用于空间尺寸较小的场合。(1)、第一永磁体(2)、导磁环(3)、导磁环第一密
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公开(公告)号:CN106402388A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610932030.5
申请日:2016-10-25
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: F16J15/43 , F16J15/162
Abstract: 铜环水冷式磁性液体密封装置,属于机械工程密封领域。解决了现有磁性液体密封装置在大直径、高转速、高环境温度工况下使用寿命短、密封性能下降的问题。所述装置由磁性液体密封组件、铜环等组成。所述装置冷却时低温冷却液直接通入铜环,低温的铜环能够冷却间隙内的空气,从而减少外部高温环境对磁性液体(18)的影响;铜环的极齿和极靴左右两端的极齿相互咬合,接触充分且接触面积大,能够快速高效的将极靴冷却,从而将磁性液体(18)快速高效的冷却;这种方法不需要在极靴上挖槽通入低温冷却液,不影响磁回路,能够增强密封装置的耐压能力,冷却效率高;另外由于永磁体(8)和低温冷却液及铜环相互接触,永磁体(8)也能快速高效的冷却,增强密封性能。
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公开(公告)号:CN104632981B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410838102.0
申请日:2014-12-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16F9/53
Abstract: 自适应变刚度平面磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。该减振器能够响应外界振动将部分振动能转换为电能,再到磁能,实现了磁簧刚度的自适应调节。该减振器采用端面吸附有磁性液体的圆柱永磁铁作为惯性质量块,由励磁线圈与圆柱永磁铁所构成的磁簧结构为惯性质量块提供恢复力,使其响应外界振动,在平面内运动而耗能。励磁线圈作用于圆柱永磁铁的磁吸引力受控于感应线圈对外界振动的实时采集能,引起磁簧刚度的自适应变化,进而使得该减振器的固有频率随外界振动而发生变化,且不断接近外界振动频率。该减振器在减振过程中具有变刚度自适应性,减振性能优良。
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公开(公告)号:CN104632982B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510037071.3
申请日:2015-01-23
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种带弹性垫的内锥角磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的问题。该装置包括左端盖(1)、弹性垫(2)、壳体(3)、左螺纹挡圈(4)、左定位永磁体(5)、左定位棒(6)、第一耗能永磁体(7)、连接棒(8)、第二耗能永磁体(9)、右定位棒(10)、右定位永磁铁(11)、磁性液体(12)、右螺纹挡圈(13)、右端盖(14)、通气槽(15),当外界振动时,磁性液体随左定位永磁体(5)、第一耗能永磁体(7)、第二耗能永磁体(9)和右定位永磁体(11)一起运动,从而吸收能量,左定位永磁体(5)和右定位永磁体(11)在由于锥角作用使得质量块与壳体(3)之间形成频率差,使减振效率达到最大。
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公开(公告)号:CN104296918B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410531516.9
申请日:2014-10-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01L13/04
Abstract: 一种自确认式磁性液体微压差传感器,适用于微压差测量。该装置包括:透明玻璃管(1)、第一圆柱形空心永久磁铁(2?1)、第二圆柱形空心永久磁铁(2?2)、第一感应线圈(3?1)、第二感应线圈(3?2)、第一磁性液体环(4?1)、第二磁性液体环(4?2)、第一圆柱形永久磁铁(5?1)、第二圆柱形永久磁铁(5?2)、铁芯(6)、第一限位器(7?1)、第二限位器(7?2)、红外线距离传感器(8)、减法器(9)。第一圆柱形永久磁铁(5?1)、第二圆柱形永久磁铁(5?2)、铁芯(6)共同构成复合磁芯,它在限位器所限定的范围内移动,通过红外线距离传感器(8)和减法器(9)的作用,实现了磁性液体微压差传感器对自身工作状态的实时评估,保证精确测量和安全生产。
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公开(公告)号:CN104141730B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410307535.3
申请日:2014-06-30
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16F9/53
Abstract: 一种磁固式磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域,具体涉及磁性液体的阻尼减振。该减振器采用一种非接触的永磁体固定方式增大非导磁壳体与圆柱永磁铁之间的相对位移量,进而提高其减振吸能效率。二个分别位于减振器非导磁壳体内外的同轴永磁片,其中一个通过非导磁直角杆状连接件与圆柱永磁铁刚性连接,另一个位于减振器非导磁壳体的外部,利用两个永磁片对应异性工作极面间的相互磁场吸引力,实现外部永磁片对磁性液体阻尼减振器内圆柱永磁铁运动状态的非接触式控制。在减振过程中,该减振器能够使永磁铁与非导磁壳体间的相对位移量增至最大,满足同等条件下减振吸能效率最高的要求,且结构简单,可靠性高,减振效果明显。
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公开(公告)号:CN105866471A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610216589.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01P15/105
CPC classification number: G01P15/105
Abstract: 一种新型内锥角磁性液体加速度传感器,属于加速度测量领域。成功解决了现有磁性液体加速度传感器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的问题。该装置包括左部通气槽(1)、壳体(2)、左永磁体(3)、第一连接棒(4)、左线圈(5)、第一支撑永磁体(6)、中部通气槽(7)、第二连接棒(8)、第二支撑永磁体(9)、右线圈(10)、第三连接棒(11)、磁性液体(12)、右永磁体(13)和右部通气槽(14)。当有微小加速度产生时,吸附有磁性液体的质量块在壳体(2)内壁运动从而在感应线圈中产生感应电动势,依靠磁性液体与壳体内壁挤压产生的弹力为质量块提供回复力。
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公开(公告)号:CN105467156A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510828983.2
申请日:2015-11-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01P15/08 , G01P15/105 , H05K9/00
CPC classification number: G01P15/105 , G01P15/0802 , H05K9/0007
Abstract: 一种具有磁屏蔽结构的二维磁性液体加速度传感器,属于惯性传感器技术领域。解决了现有采用永磁体作为惯性质量的二维磁性液体加速度传感器缺少有效的磁屏蔽结构,应用领域受限的问题。该传感器由上盖、橡胶密封圈、惯性块、磁性液体、电极、非导磁保护层、永磁体、壳体、磁屏蔽结构组成。永磁体安装在壳体侧面的凹槽中,每相邻两块永磁体磁极相斥。壳体的前后左右四个侧面设有凸台,凸台上安装有电极。惯性快为非导磁材料制成,浸没于壳体内腔的磁性液体中。非导磁保护层外侧、上盖顶部以及壳体底部均粘接有导磁片,导磁片相互间连接紧密,形成磁屏蔽。该传感器具有有效的磁屏蔽结构,工作时不需远离导磁物质,具有更广泛的应用领域。
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