分体式电机
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110492627B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910651176.6

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明公开了分体式电机,包括固定部分和与其可分离的转动部分,其中,固定部分至少包括非磁性基座和固定在该基座上的定子,转动部分至少包括非磁性转盘罩和设置在该转盘罩内的转子;定子包括至少一个圆形结构的第一磁环和沿该磁环周向间隔分布且固定设置在该磁环上的多个线圈,其中,线圈与电流控制器相连接,电流控制器用于控制线圈中产生交变电流;转子设置转盘,转盘上间隔镶嵌多个恒磁体并形成至少一个圆形结构的第二磁环,第二磁环上相邻恒磁体之间磁极方向相反;转盘罩与基座卡合时,当线圈中流经电流时,产生洛伦兹力使转子受力转动;电流控制器控制每个线圈中的交变电流使所述转子旋转。

    管壁超薄钢管冷拔机
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109351788B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201811515859.0

    申请日:2018-12-12

    Inventor: 周继军

    Abstract: 管壁超薄钢管冷拔机,行走轮沿行走轨道直线运动,冷拔链条安装在冷拔支架上,冷拔小车上铰接有拉钩,拉簧一端固定在冷拔小车上、另一端固定在拉钩上,汽缸固定在冷拔小车上,汽缸的活塞杆铰接在拉钩上,冷拔小车上固定有汽动夹具;冷拔链条由链条和横杆构成,横杆的二端分别枢接在二根链条上,拉钩与横杆相配合;冷拔模具为成型有模具中心孔的块体,模具中心孔具有喇叭形开口,滚子为前端为圆锥台的圆柱实体,滚子对着模具中心孔。它能生产管外径3至5mm、管壁厚度0.5至1mm的不锈钢管,它设备稳定性能好,能连续生产,生产出来的不锈钢管表面光洁度好,无断裂或管裂缝现象发生。

    一种分体式旋转电机
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110601498A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910895338.0

    申请日:2019-09-20

    Inventor: 周继军

    Abstract: 本发明公开了一种分体式旋转电机,包括固定部分和与其可分体的转动部分,其中,固定部分至少包括非磁性基座和固定在该基座上的定子;转动部分至少包括非磁性转盘罩和设置在该转盘罩上的转子,转盘罩与基座具有卡合结构,卡合时,转子可自由转动;转盘罩与基座卡合时,转子上的第二磁环与定子上的第一磁环为上下分布的同心同径磁环;转子上的恒磁体和定子上的恒磁体之间存在磁性吸力使其紧密固定;当导线中流经电流时,产生洛伦茨力进而使转子受力转动,电流控制器控制每根导线中的交变电流使转子旋转。

    分离式电机
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110518742A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910651180.2

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 周继军

    Abstract: 本发明公开了分离式电机,包括固定部分和与其可分离的转动部分,其中,固定部分至少包括非磁性基座和固定在该基座上的定子,转动部分至少包括非磁性转盘罩和设置在该转盘罩内的转子;定子包括至少一个圆形结构的第一磁环和沿该磁环周向间隔分布且固定设置在该磁环上的多个线圈,其中,线圈与电流控制器相连接,电流控制器用于控制线圈中产生交变电流;转子设置转盘,转盘上间隔镶嵌多个恒磁体并形成至少一个圆形结构的第二磁环,第二磁环上相邻恒磁体之间磁极方向相反;转盘罩与基座卡合时,当线圈中流经电流时,产生洛伦茨力使转子受力转动;电流控制器控制每个线圈中的交变电流使所述转子旋转。

    六面磁悬浮体的充磁方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110491623A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910759905.X

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明属于加速度计技术领域,尤其涉及一种六面磁悬浮体的充磁方法。它解决了现有技术设计不合理等问题。本六面磁悬浮体的充磁方法包括如下步骤:A、定位,将六面磁悬浮体放置在下充磁头的第一充磁接触平面上,上充磁头向下移动并迫使第二充磁接触平面与六面磁悬浮体的上表面接触,然后四个侧向面充磁头中的两两相向对置的侧向面充磁头分别相向向内移动并迫使第三充磁接触平面一一压迫在六面磁悬浮体的四个周向平面上;B、充磁,下充磁头、上充磁头和侧向面充磁头通电,即,实现充磁。本发明的优点在于:方法简单且一次能够完成六面同时充磁能够提高了充磁效率。

    用于三维加速度计磁悬浮体的制备方法

    公开(公告)号:CN110244080A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910411813.2

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于三维加速度计磁悬浮体的制备方法,包括以下步骤:(1)形成软磁材料的内层;(2)在内层外表面固连的六面永磁层外层形成六面体结构;(3)通过充磁使每个面上的永磁层具有剩磁磁场且使相对两个面的永磁层磁极极性相反;(4)形成六面都具有剩磁磁场的磁悬浮体,在六面永磁层磁场的作用下所述磁悬浮体的内层磁化并在其内形成完整的磁通路。本发明制备的磁悬浮体采用六面体结构,在软磁内层固连设置六面永磁层的方式实现六面带磁的悬浮体,能够实现六自由度悬浮,从而彻底克服了现有技术永磁悬浮体只能形成两面具有剩磁磁场的技术缺陷,使本发明的磁悬浮体能够在三维磁悬浮加速度计能够广泛应用。

    不锈钢微量成分均质化的方法

    公开(公告)号:CN109097661A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810910962.9

    申请日:2018-08-10

    Inventor: 周继军 姚翔

    Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,尤其涉及一种不锈钢微量成分均质化的方法。它解决了现有技术设计不合理等问题。本不锈钢微量成分均质化的方法包括如下步骤:A、将不锈钢金属材料和微量元素加入至真空感应熔炼炉之中;B、经真空感应熔炼;C、将非晶态薄带材料放入气流磨之中;D、在等静压压机上施加每平方厘米2吨以上的压力,将合金粉末压制成为块体;E、将块体放到真空炉里在熔融状态烧结而成不锈钢合金。本发明的优点在于:提高了均质化质量。

    无线充电装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108321946A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810035678.1

    申请日:2018-01-15

    CPC classification number: H02J50/40 H02J50/90

    Abstract: 本发明公开了一种无线充电装置,包括线路板和与其电气连接的充电机构,所述充电机构包括多个的充电发射单元,所述线路板用于控制所述充电发射单元,所述充电发射单元包括磁片和设置在该磁片上的线圈,所述多个充电发射单元用于形成连续充电区域;该无线充电装置还包括位置检测单元,所述位置检测单元用于检测充电设备的位置区域并将位置信息发送给线路板,所述线路板根据位置信息控制充电设备位置区域内的线圈工作而位置区域外的线圈不工作。本发明的优点在于:在扩大可充电区域的同时提高充电效率。

    一种三维加速度检测方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107957506A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201710938008.6

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种三维加速度检测方法,包括以下步骤:(1)、利用六面同时产生相斥磁力使磁悬浮体能够达到六面磁力平衡状态并悬浮在磁性腔体中;(2)、当被测载体加速时,磁性腔体和悬浮体之间打破平衡状态并产生相对位移,进而使加速度变化转化为磁悬浮体与磁性腔体之间的磁力变化;(3)、在磁性腔体六面均形成磁力感应结构,通过该结构使磁悬浮体与磁性腔体之间的磁力变化转化为相应的电信号;(4)、通过检测磁性腔体六面产生的电信号变化进而计算出三维加速度。采用上述技术方案,被测载体的加速度的变化引起磁悬浮体和磁性腔体之间的磁力的变化并通过磁力感应结构将磁力变化为电信号,使悬浮体和加速度输入的关系即简单又精确。

    三维磁悬浮加速度计及其制造方法

    公开(公告)号:CN107942096A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710938009.0

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了三维磁悬浮加速度计及其制造方法,包括运算电路系统和六自由度磁悬浮结构,六自由度磁悬浮结构包括与被测载体固连的磁性腔体以及悬浮于该磁性腔体内的磁悬浮体;磁性腔体形成六面体空间并相对于磁悬浮体可移动,任一面设置的第二永磁层与其相对的磁悬浮体一面的第一永磁层极性相同从而在磁悬浮体的六面同时产生相斥磁力使磁悬浮体能够达到六面磁力平衡状态并悬浮在该磁性腔体中。采用上述技术方案,通过巧妙设计三维磁悬浮结构实现六自由度悬浮进而实现三维加速度检测,被测载体的加速度的变化引起相应第一永磁层和第二永磁层磁力的变化通过该结构的压电感应层将磁力变化为电信号,使悬浮体和加速度输入的关系即简单又精确。

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