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用磁流变流体实现减振及非接触式动力传递的方法<%=id%> |
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改变主动叶片与从动叶片间工作空间内的磁场强度,在主动叶片与从动叶片的工作面没有直接接触的条件下减振和对于非接触式动力传递连续控制的功能。
[权项] 用磁流变流体实现减振及非接触式动力传递的方法,涉及振动控制及动力传递与控制领域,其特征是:采用多片盘式叶片,将多片盘式叶片按主、从关系分为主动叶片(30)、从动叶片(20),将主动叶片(30)、从动叶片(20)依次序沿公共轴线(200)排列组成主动叶片组和从动叶片组,将主动叶片组与主动轴(170)相联接,将从动叶片组与从动轴(15)相联接;用隔磁浮动支承环(90)限制主动叶片与从动叶片工作面间的间隙,使主动叶片(30)与从动叶片(20)的工作面分离后形成工作间隙(50);在主动叶片与从动叶片间的工作空间(50)内充有磁流变流体;在多片盘式叶片的公共轴线(200)方向上的一侧设置带铁芯(140)的电磁螺线管(130)、扼铁Ⅰ(100、120);在多片盘式叶片的公共轴线(200)方向上的另一侧设置扼铁Ⅱ(10);在扼铁Ⅰ(100、120)上设置隔磁环(110),在多片盘式叶片上与隔磁环(110)相对应的圆周上沿周向分别开有若干个聚磁孔(40、60),首先使电磁螺线管的主磁通(70)一次垂直穿过多片盘式叶片和各工作空间(50)中的磁流变流体,其次使电磁螺线管的主磁通(80)二次垂直穿过多片盘式叶片和各工作空间(50)中的磁流变流体,形成主磁通回路(180);给电磁螺线管(130)施加电能,改变主动叶片与从动叶片间工作空间(50)内的磁场强度,使其内的磁流变流体流变特性发生显著变化,在主动叶片与从动叶片的工作面没有直接接触的条件下,在主动叶片与从动叶片间传递阻尼力矩,实现减振和对于非接触式动力传递连续控制的功能。
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