一种磁力耦合器的制作方法

专利2022-05-09  45


本实用新型是一种磁力耦合器,属于机械传动技术领域。



背景技术:

磁力耦合器是利用主动导体铜盘与从动转子上的永磁磁体之间的气隙来实现无接触转矩输出传动的一种装置,磁力耦合器连接电机与工作机,工作时通过改变铜盘与永磁体盘之间的气隙来改变转速与转矩的变化。磁耦合传动技术实现了力或转矩的无接触传递。因其具有诸多优良特性,永磁磁力耦合器在工业生产中具有较大的利用价值。

现有技术中,现有的磁力耦合器在永磁体的结构和布局上存在不足,不能够很好的调节铜盘与永磁体之间的间隙来改变传动转矩,而且现有的磁力耦合器多是定间隙转子传动,从而导致转速的调节不方便,并且现有的磁力耦合器在工作时散热效果欠佳,工作发热会对磁场和传动效果等造成影响,所以现在急需一种磁力耦合器来解决上述出现的问题。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种磁力耦合器,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型结构合理、传动稳定、转速调速简便可靠、工作散热效果好。

为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种磁力耦合器,包括端盖、筒体、风筒、传动轴、主转子、第一传动转子、第二传动转子和电动推杆,所述端盖设置有两组,且分别通过螺栓固定连接于筒体的左右两侧,所述筒体的顶部通过螺栓固定连接有密封箱,所述传动轴的表面固定套设有大轴承,所述传动轴通过大轴承固定于端盖的内腔,所述主转子固定套设于传动轴延伸至筒体内部一段的表面,所述筒体内部的中间位置固定连接有支撑板,所述电动推杆通过支撑板固定于筒体的内部,所述电动推杆的输入端通过套筒和小轴承与第一传动转子相连接,所述电动推杆的输出端通过套筒和小轴承与第二传动转子相连接,所述第一传动转子的内部镶嵌有第三磁体,所述第二传动转子的内部镶嵌有第四磁体,所述密封箱内部的顶部固定连接有控制器和电源;

所述主转子设置有两组,所述主转子包括铜盘、第一磁体、第二磁体和屏蔽层,所述第一磁体固定镶嵌于主转子与端盖相对的一侧,所述第二磁体固定镶嵌于主转子相对的一侧,所述铜盘的内部设置有屏蔽层;

所述风筒固定镶嵌于端盖的内部,所述风筒包括支撑筒、支架、扇叶和磁片,所述支架固定连接于支撑筒的内部,所述扇叶通过滚珠轴承和转轴固定连接于支架的中间位置,所述扇叶靠近于主转子的一侧固定连接有磁片。

优选的,所述传动轴的表面套设有密封盖,所述密封盖的一侧与大轴承相接处,所述传动轴与端盖接触处设置有密封圈,所述密封箱的底部固定连接有密封垫,所述密封垫的底部与筒体的顶部相接触。

优选的,所述铜盘、第一传动转子和第二传动转子均采用黄铜材料,所述支撑板采用铝合金材料,所述第一磁体、第二磁体、第三磁体、第四磁体和磁片均采用钕铁硼永磁材料,所述屏蔽层采用金属磁绝缘材料。

优选的,所述主转子和传动轴均设置有两组,所述第一磁体、第二磁体、第三磁体和第四磁体均设置有六组,且均以n/s极交替变换安装,所述第一磁体、第二磁体、第三磁体和第四磁体均采用梯形结构。

优选的,所述风筒设置有八组,左右两侧的端盖内部均镶嵌有四组,所述扇叶表面的磁铁以n/s极交替变换安装,所述磁片于第一磁体相对齐。

优选的,所述控制器通过导线与电动推杆相连接,所述电源采用蓄电池,所述密封箱顶部设置有于控制器相连接的按钮,所述控制器通过控制导线于电动推杆相连接,所述电源通过导线与控制器相连接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

1、本实用新型通过主转子、第一传动转子、第二传动转子、电动推杆、支撑板、第二磁体、第三磁体、第四磁体、铜盘和屏蔽层的配合,实现了磁力耦合器的稳定传动,实现了通过改变第二磁体、第三磁体和第四磁体之间的间隙来实现转速的调节,方便了转速调节的操作和调节的稳定性,通过支撑筒、扇叶、支架、磁片和第一磁体的配合,实现了扇叶在磁力耦合器传动时的转动,从而通过风筒来实现了磁力耦合器的散热,增加了磁力耦合器散热效率。

2、本实用新型通过设置密封盖,防止大轴承处的润滑剂流出到筒体内部,通过设置支撑板,铝合金材质的支撑板增加了电动推杆的安装稳定性,从而增加了第一传动转子和第二传动转子转动的稳定性,通过设置密封箱和密封垫,防止外界环境对控制器和电源的损害,增加了使用寿命,通过设置屏蔽层,实现了第一磁体和第二磁体之间的磁场屏蔽,避免造成磁场混乱干扰正常传动,通过设置第一磁体和磁片,通过第一磁体和磁片之间磁场变化,切割磁感线的电动势实现扇叶的转动,从而实现了对磁力耦合器散热。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的左视图;

图3为本实用新型中主转子的左视图;

图4为本实用新型中主转子的右视图;

图5为本实用新型中第一传动转子的左视图;

图6为本实用新型中风筒的结构示意图;

图7为本实用新型图1中a的放大图。

图中:1端盖、2筒体、3风筒、4传动轴、5大轴承、6密封盖、7主转子、8第一传动转子、9电动推杆、10支撑板、11第二传动转子、12密封箱、13控制器、14电源、15密封垫、16支架、17扇叶、18磁片、19第一磁体、20屏蔽层、21第二磁体、22铜盘、23第三磁体、24第四磁体、25支撑筒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图7,本实用新型提供一种技术方案:一种磁力耦合器,包括端盖1、筒体2、风筒3、传动轴4、主转子7、第一传动转子8、第二传动转子11和电动推杆9,端盖1设置有两组,且分别通过螺栓固定连接于筒体2的左右两侧,筒体2的顶部通过螺栓固定连接有密封箱12,通过设置密封箱12和密封垫15,防止外界环境对控制器13和电源14的损害,增加了使用寿命,传动轴4的表面固定套设有大轴承5,传动轴4通过大轴承5固定于端盖1的内腔,主转子7固定套设于传动轴4延伸至筒体2内部一段的表面,筒体2内部的中间位置固定连接有支撑板10,通过设置支撑板10,铝合金材质的支撑板10增加了电动推杆9的安装稳定性,从而增加了第一传动转子8和第二传动转子11转动的稳定性,电动推杆9通过支撑板10固定于筒体2的内部,电动推杆9的输入端通过套筒和小轴承与第一传动转子8相连接,电动推杆9的输出端通过套筒和小轴承与第二传动转子11相连接,第一传动转子8的内部镶嵌有第三磁体23,第二传动转子11的内部镶嵌有第四磁体24,密封箱12内部的顶部固定连接有控制器13和电源14,主转子7设置有两组,主转子7包括铜盘22、第一磁体19、第二磁体21和屏蔽层20,第一磁体19固定镶嵌于主转子7与端盖1相对的一侧,第二磁体21固定镶嵌于主转子7相对的一侧,铜盘22的内部设置有屏蔽层20,通过设置屏蔽层20,实现了第一磁体19和第二磁体21之间的磁场屏蔽,避免造成磁场混乱干扰正常传动,风筒3固定镶嵌于端盖1的内部,风筒3包括支撑筒25、支架16、扇叶17和磁片18,支架16固定连接于支撑筒25的内部,扇叶17通过滚珠轴承和转轴固定连接于支架16的中间位置,扇叶17靠近于主转子7的一侧固定连接有磁片18,通过设置第一磁体19和磁片18,通过第一磁体19和磁片18之间磁场变化,切割磁感线的电动势实现扇叶17的转动,从而实现了对磁力耦合器散热。

传动轴4的表面套设有密封盖6,通过设置密封盖6,防止大轴承5处的润滑剂流出到筒体2内部,密封盖6的一侧与大轴承5相接处,传动轴4与端盖1接触处设置有密封圈,密封箱12的底部固定连接有密封垫15,密封垫15的底部与筒体2的顶部相接触,铜盘22、第一传动转子8和第二传动转子11均采用黄铜材料,支撑板10采用铝合金材料,第一磁体19、第二磁体21、第三磁体23、第四磁体24和磁片18均采用钕铁硼永磁材料,屏蔽层20采用金属磁绝缘材料,主转子7和传动轴4均设置有两组,第一磁体19、第二磁体21、第三磁体23和第四磁体24均设置有六组,且均以n/s极交替变换安装,第一磁体19、第二磁体21、第三磁体23和第四磁体24均采用梯形结构,风筒3设置有八组,左右两侧的端盖1内部均镶嵌有四组,扇叶17表面的磁铁以n/s极交替变换安装,磁片18于第一磁体19相对齐。控制器13通过导线与电动推杆9相连接,电源14采用蓄电池,密封箱12顶部设置有于控制器13相连接的按钮,控制器13通过控制导线于电动推杆9相连接,电源14通过导线与控制器13相连接,通过主转子7、第一传动转子8、第二传动转子11、电动推杆9、支撑板10、第二磁体21、第三磁体23、第四磁体24、铜盘22、和屏蔽层20的配合,实现了磁力耦合器的稳定传动,实现了通过改变第二磁体21、第三磁体23和第四磁体24之间的间隙来实现转速的调节,方便了转速调节的操作和调节的稳定性,通过支撑筒25、扇叶17、支架16、磁片18和第一磁体19的配合,实现了扇叶17在磁力耦合器传动时的转动,从而通过风筒3来实现了磁力耦合器的散热,增加了散热效率。

使用时,将两组传动轴4分别于外界的动力轴和负载轴相连接,当动力带动一组传动轴4转动时,传动轴4带动与之相连接主转子7转动,从而实现第二磁体21转动,第二磁体21的磁场发生变化,第二磁体21和第一传动转子8做切割磁感线运动,产生感应电流和电动势,从而实现第一传动转子8转动,同样的第一传动转子8通过第二磁体21、第三磁体23和第二传动转子11的切割磁感线运动实现第二传动转子11转动,进而通过转动的第二传动转子11、第三磁体23实现了连接负载轴的主转子7转动,实现输入至负载的传动,当需要调节传动转速时,通过控制器13的按钮来实现控制器13对电动推杆9的控制,电动推杆9伸长或者缩短时,带动第二传动转子11靠近或者远离负载端的主转子7,从里实现第三磁体23和负载端第一磁体19之间的间隙,从而改变切割磁感线运动的效果,达到转速调节效果,并且支撑板10为电动推杆9提供了足够的支撑力,同时连接电动推杆9和第二磁体21、第三磁体23之间的小轴承减小了电动推杆9对第一传动转子8和第二传动转子11转动的影响。

同时,在传动过程中,输入端和负载端的主转子7转动时,带动第一磁体19转动,此时磁片18在变化的磁场中做切割磁感线运动,从而实现了扇叶17的转动,扇叶17转动实现筒体2内气体的流动,实现了通过流动的气体将磁力耦合器内部热量的导出,加速了磁力耦合器工作时的散热效率。

综上所述:该一种磁力耦合器通过端盖1、筒体2、风筒3、传动轴4、大轴承5、密封盖6、主转子7、第一传动转子8、电动推杆9、支撑板10、第二传动转子11、密封箱12、控制器13、电源14、密封垫15、支架16、扇叶17、磁片18、第一磁体19、屏蔽层20、第二磁体21、铜盘22、第三磁体23、第四磁体24、支撑筒25的配合,解决了现有的磁力耦合器在使用时调速效果不佳,调速不够方便,散热效果不佳的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。


技术特征:

1.一种磁力耦合器,包括端盖(1)、筒体(2)、风筒(3)、传动轴(4)、主转子(7)、第一传动转子(8)、第二传动转子(11)和电动推杆(9),其特征在于:所述端盖(1)设置有两组,且分别通过螺栓固定连接于筒体(2)的左右两侧,所述筒体(2)的顶部通过螺栓固定连接有密封箱(12),所述传动轴(4)的表面固定套设有大轴承(5),所述传动轴(4)通过大轴承(5)固定于端盖(1)的内腔,所述主转子(7)固定套设于传动轴(4)延伸至筒体(2)内部一段的表面,所述筒体(2)内部的中间位置固定连接有支撑板(10),所述电动推杆(9)通过支撑板(10)固定于筒体(2)的内部,所述电动推杆(9)的输入端通过套筒和小轴承与第一传动转子(8)相连接,所述电动推杆(9)的输出端通过套筒和小轴承与第二传动转子(11)相连接,所述第一传动转子(8)的内部镶嵌有第三磁体(23),所述第二传动转子(11)的内部镶嵌有第四磁体(24),所述密封箱(12)内部的顶部固定连接有控制器(13)和电源(14);

所述主转子(7)设置有两组,所述主转子(7)包括铜盘(22)、第一磁体(19)、第二磁体(21)和屏蔽层(20),所述第一磁体(19)固定镶嵌于主转子(7)与端盖(1)相对的一侧,所述第二磁体(21)固定镶嵌于主转子(7)相对的一侧,所述铜盘(22)的内部设置有屏蔽层(20);

所述风筒(3)固定镶嵌于端盖(1)的内部,所述风筒(3)包括支撑筒(25)、支架(16)、扇叶(17)和磁片(18),所述支架(16)固定连接于支撑筒(25)的内部,所述扇叶(17)通过滚珠轴承和转轴固定连接于支架(16)的中间位置,所述扇叶(17)靠近于主转子(7)的一侧固定连接有磁片(18)。

2.根据权利要求1所述的一种磁力耦合器,其特征在于:所述传动轴(4)的表面套设有密封盖(6),所述密封盖(6)的一侧与大轴承(5)相接处,所述传动轴(4)与端盖(1)接触处设置有密封圈,所述密封箱(12)的底部固定连接有密封垫(15),所述密封垫(15)的底部与筒体(2)的顶部相接触。

3.根据权利要求1所述的一种磁力耦合器,其特征在于:所述铜盘(22)、第一传动转子(8)和第二传动转子(11)均采用黄铜材料,所述支撑板(10)采用铝合金材料,所述第一磁体(19)、第二磁体(21)、第三磁体(23)、第四磁体(24)和磁片(18)均采用钕铁硼永磁材料,所述屏蔽层(20)采用金属磁绝缘材料。

4.根据权利要求1所述的一种磁力耦合器,其特征在于:所述主转子(7)和传动轴(4)均设置有两组,所述第一磁体(19)、第二磁体(21)、第三磁体(23)和第四磁体(24)均设置有六组,且均以n/s极交替变换安装,所述第一磁体(19)、第二磁体(21)、第三磁体(23)和第四磁体(24)均采用梯形结构。

5.根据权利要求1所述的一种磁力耦合器,其特征在于:所述风筒(3)设置有八组,左右两侧的端盖(1)内部均镶嵌有四组,所述扇叶(17)表面的磁铁以n/s极交替变换安装,所述磁片(18)于第一磁体(19)相对齐。

6.根据权利要求1所述的一种磁力耦合器,其特征在于:所述控制器(13)通过导线与电动推杆(9)相连接,所述电源(14)采用蓄电池,所述密封箱(12)顶部设置有于控制器(13)相连接的按钮,所述控制器(13)通过控制导线于电动推杆(9)相连接,所述电源(14)通过导线与控制器(13)相连接。

技术总结
本实用新型提供一种磁力耦合器,包括端盖、筒体、风筒、传动轴、主转子、第一传动转子、第二传动转子和电动推杆,主转子包括铜盘、第一磁体、第二磁体和屏蔽层,第一磁体固定镶嵌于主转子与端盖相对的一侧,第二磁体固定镶嵌于主转子相对的一侧,铜盘的内部设置有屏蔽层,筒体内部的中间位置固定连接有支撑板,电动推杆通过支撑板固定于筒体的内部,本实用新型通过主转子、第一传动转子、第二传动转子、电动推杆、支撑板、第二磁体、第三磁体、第四磁体、铜盘和屏蔽层的配合,实现了磁力耦合器的稳定传动,实现了通过改变第二磁体、第三磁体和第四磁体之间的间隙来实现转速的调节,方便了转速调节的操作和调节的稳定性。

技术研发人员:胡伟康;汤荣荣
受保护的技术使用者:安徽理工大学
技术研发日:2020.12.05
技术公布日:2021.06.29

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