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公开(公告)号:CN103145087B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310081071.4
申请日:2013-03-14
Applicant: 南昌工程学院
IPC: B81B3/00
Abstract: 一种Terfenol-D薄片驱动的磁致伸缩式复合悬臂梁,导磁壳体、导磁端盖、非导磁线圈骨架均为圆形轴对称结构,导磁壳体一端密封,另一端开口,开口端上安装导磁端盖,非导磁线圈骨架设在导磁壳体内,导磁端盖及非导磁线圈骨架均设有中心轴孔,平直的非导磁弹性基片设置于非导磁线圈骨架中心轴孔内的中心轴线上,其一端固定在导磁壳体的端部,另一端穿过导磁端盖的中心轴孔为自由悬臂,Terfenol-D薄片间隔地粘接在非导磁弹性基片上。本发明与现有的压电材料、Galfenol合金和超磁致伸缩薄膜驱动的悬臂梁相比具有更高的功率密度,输出变形大、响应速度快;可应用于振动主动控制、精密驱动机构、光反射等需要较大功率的领域。
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公开(公告)号:CN102437778A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110446226.0
申请日:2011-12-28
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H02N2/02
Abstract: 本发明涉及一种线性输出的磁致伸缩式直线驱动器,设有首尾相接的1#和2#两个径向排绕层数不同的线圈,它们的绕向相同,互相串联,由同一电流源驱动,两个线圈的轴向长度相同,其总和与磁致伸缩棒的长度相等;通电时,两个线圈对磁致伸缩棒施加轴向非均匀磁场,位于1#线圈中的前半段磁致伸缩棒的磁感应强度高,位于2#线圈中的后半段磁致伸缩棒的磁感应强度更低,从而使得两段磁致伸缩棒的形变不一致,各部分沿轴向产生不均匀伸缩,但组合起来,各部分的形变输出叠加后,磁致伸缩棒总形变的线性度比传统具有均匀磁场的磁致伸缩式直线驱动器更好,使本发明具有良好的线性输出。
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公开(公告)号:CN101570310B
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN200910062459.3
申请日:2009-06-09
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H01L41/12
Abstract: 本发明涉及磁致伸缩式微动夹钳,它包括上颚(1)、下颚(2),上颚和下颚的前端设有钳口(3);微动夹钳还包括上悬臂(4)、下悬臂(5)、连接臂(6)、超磁致伸缩材料棒(7)、用于为超磁致伸缩材料棒提供磁场的电磁线圈(8);上悬臂和下悬臂通过连接臂连接,上颚和下颚的末端与上悬臂的一端连接,下颚与上悬臂之间设有供下颚向上颚方向转动的柔性铰链;超磁致伸缩材料棒顶在下颚与下悬臂之间;下颚、上悬臂、下悬臂、连接臂由导磁材料制成。本发明磁致伸缩式微动夹钳夹持范围大、夹持力大、响应速度快、精度易控制。
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公开(公告)号:CN103684040B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310712759.8
申请日:2013-12-23
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 一种磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,包括底座、旋转轴、线圈、悬臂梁、Terfenol-D薄片,旋转轴设置在底座的轴孔中,安装在旋转轴上的线圈套装在悬臂梁上,不与悬臂梁接触;Terfenol-D薄片粘接在对称设置的悬臂梁在圆周方向上的同向侧面,每根悬臂梁上粘接Terfenol-D薄片,Terfenol-D薄片的最大磁致伸缩方向一致,并且与悬臂梁的长度方向一致,每根悬臂梁的自由端均安装有配重块。本发明的磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,由于悬臂梁、Terfenol-D薄片均与线圈不接触,因此,悬臂梁和Terfenol-D薄片在惯性冲击过程上,无需拖曳供电线缆,从而提高驱动器的运动精度和稳定性,与现有的压电式惯性冲击旋转驱动器相比,具有更快的转动速度和更强的负载能力。
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公开(公告)号:CN103145087A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310081071.4
申请日:2013-03-14
Applicant: 南昌工程学院
IPC: B81B3/00
Abstract: 一种Terfenol-D薄片驱动的磁致伸缩式复合悬臂梁,导磁壳体、导磁端盖、非导磁线圈骨架均为圆形轴对称结构,导磁壳体一端密封,另一端开口,开口端上安装导磁端盖,非导磁线圈骨架设在导磁壳体内,导磁端盖及非导磁线圈骨架均设有中心轴孔,平直的非导磁弹性基片设置于非导磁线圈骨架中心轴孔内的中心轴线上,其一端固定在导磁壳体的端部,另一端穿过导磁端盖的中心轴孔为自由悬臂,Terfenol-D薄片间隔地粘接在非导磁弹性基片上。本发明与现有的压电材料、Galfenol合金和超磁致伸缩薄膜驱动的悬臂梁相比具有更高的功率密度,输出变形大、响应速度快;可应用于振动主动控制、精密驱动机构、光反射等需要较大功率的领域。
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公开(公告)号:CN102118119A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110086866.5
申请日:2011-04-08
Applicant: 南昌工程学院
Inventor: 卢全国 , 舒亮 , 徐斌 , 文红民 , 曹清华 , 唐刚 , 陈定方 , 胡吉全 , 刘坤 , 周敏 , 刘德辉 , 晏建武 , 陶珍 , 祝志芳 , 邹利波 , 吴常林 , 杨永红
Abstract: 本发明涉及一种稀土超磁致伸缩棒为驱动源的精密直线电机,设有电磁线圈的线圈骨架安装在一端封闭的圆筒壳体内,圆筒壳体的敞开端设有圆筒端盖,圆筒壳体固定在机台上不动;中空滑轴滑动配合安装在线圈骨架的内腔,稀土超磁致伸缩材料棒、质量块和弹簧依次装入中空滑轴内腔;电源向电磁线圈输出连续的锯齿波电流,产生连续的脉冲驱动力。本发明将电磁能转换为机械能,驱动能力强、速度快、行程大、定位精密;本发明的圆筒壳体、圆筒端盖、线圈及骨架、供电线缆都是固定不动的,不会对产生直线运动的中空滑轴及其内腔部件造成能量损失和干扰,其运动稳定性能及效率更高。
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公开(公告)号:CN103684040A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310712759.8
申请日:2013-12-23
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 一种磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,包括底座、旋转轴、线圈、悬臂梁、Terfenol-D薄片,旋转轴设置在底座的轴孔中,安装在旋转轴上的线圈套装在悬臂梁上,不与悬臂梁接触;Terfenol-D薄片粘接在对称设置的悬臂梁在圆周方向上的同向侧面,每根悬臂梁上粘接Terfenol-D薄片,Terfenol-D薄片的最大磁致伸缩方向一致,并且与悬臂梁的长度方向一致,每根悬臂梁的自由端均安装有配重块。本发明的磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,由于悬臂梁、Terfenol-D薄片均与线圈不接触,因此,悬臂梁和Terfenol-D薄片在惯性冲击过程上,无需拖曳供电线缆,从而提高驱动器的运动精度和稳定性,与现有的压电式惯性冲击旋转驱动器相比,具有更快的转动速度和更强的负载能力。
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公开(公告)号:CN102005964B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010612116.2
申请日:2010-12-29
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H02N2/02
Abstract: 本发明涉及一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机,由导轨、左驱动器、运动块和右驱动器组成,运动块放置在导轨上,左、右驱动器的结构相同,左驱动器固定在运动块的一端,右驱动器固定在运动块的另一端;在驱动器圆筒壳体内腔封闭端设有直线轴承,互相紧靠的弹簧和质量块置于直线轴承内腔;在圆筒壳体内腔的另一端设有与安装线圈的线圈骨架配合的圆筒;线圈骨架的中心滑动配合安装超磁致伸缩材料Terfenol-D制成的超磁致伸缩棒,超磁致伸缩棒的一端顶住质量块,超磁致伸缩棒的另一端顶住运动块;电源按锯齿形电流信号向线圈输出电流。本发明通过超磁致伸缩棒实现电磁能与机械能的转换,驱动能力强、速度快、行程大、定位精密。
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公开(公告)号:CN101570310A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910062459.3
申请日:2009-06-09
Applicant: 南昌工程学院
IPC: B81B5/00
Abstract: 本发明涉及磁致伸缩式微动夹钳,它包括上颚(1)、下颚(2),上颚和下颚的前端设有钳口(3);微动夹钳还包括上悬臂(4)、下悬臂(5)、连接臂(6)、超磁致伸缩材料棒(7)、用于为超磁致伸缩材料棒提供磁场的电磁线圈(8);上悬臂和下悬臂通过连接臂连接,上颚和下颚的末端与上悬臂的一端连接,下颚与上悬臂之间设有供下颚向上颚方向转动的柔性铰链;超磁致伸缩材料棒顶在下颚与下悬臂之间;下颚、上悬臂、下悬臂、连接臂由导磁材料制成。本发明磁致伸缩式微动夹钳夹持范围大、夹持力大、响应速度快、精度易控制。
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公开(公告)号:CN102437778B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201110446226.0
申请日:2011-12-28
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H02N2/02
Abstract: 本发明涉及一种线性输出的磁致伸缩式直线驱动器,设有首尾相接的1#和2#两个径向排绕层数不同的线圈,它们的绕向相同,互相串联,由同一电流源驱动,两个线圈的轴向长度相同,其总和与磁致伸缩棒的长度相等;通电时,两个线圈对磁致伸缩棒施加轴向非均匀磁场,位于1#线圈中的前半段磁致伸缩棒的磁感应强度高,位于2#线圈中的后半段磁致伸缩棒的磁感应强度更低,从而使得两段磁致伸缩棒的形变不一致,各部分沿轴向产生不均匀伸缩,但组合起来,各部分的形变输出叠加后,磁致伸缩棒总形变的线性度比传统具有均匀磁场的磁致伸缩式直线驱动器更好,使本发明具有良好的线性输出。
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