【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种密封装置,特别涉及一种适用于在液体环境中工作电机的磁力驱动密封装置。
技术介绍
目前,大多数的机械设备需要在复杂的液体环境中工作,若对电机的密封性能不能够提高,长时间将电机浸泡在液体环境中工作会对电机产生较大的破坏。现如今市场上对于电机动密封的方式有很多,经常使用的动密封方式有填料密封、O形圈密封、机械密封以及磁流体密封等。O形圈密封的方式应用比较广泛,它主要是依靠密封件的挤压变形堵住泄漏通道,达到密封效果。但是应用在动密封中会产生摩擦阻力,当电机轴快速旋转时会大量产热,使O形圈快速老化,使用寿命短。机械密封其原理是垂直于转轴的两个端面作相互运动时利用在补偿机构的弹力或流体压力的共同作用下保持密封。但是在电机轴转动时该密封方式就会出现旋转轴与机壳之间有裂缝的情况,容易发生泄漏,尤其是在高速运动下密封效果较差。磁流体密封是依靠一种有纳米级的磁性颗粒组成的磁性流体形成液体O形密封环进行密封。该种密封方式在液体密封介质时效果很差,而且温度适应性很差,磁流体遇到高温就会蒸发。
技术实现思路
本技术旨在解决上述问题,提供了一种磁力驱动密封装置,它克服了传统电机密封装置易老化、易泄漏、不稳定的弊端。其采用的技术方案如下:一种对电机的磁力驱动密封装置,其特征在于,包括输出轴、隔套、从动磁铁、主动磁铁、电机轴、电机密封外壳、伺服电机,所述伺服电机置于电机密封外壳内,所述伺服电机上部设置有电机轴,所述主动磁铁固定在电机轴上部,所述从动磁铁固定于输出轴下部,所述主动磁铁和从动磁铁同轴分布,并且中间 ...
【技术保护点】
一种对电机的磁力驱动密封装置,其特征在于,包括输出轴(1)、隔套(2)、从动磁铁(3)、主动磁铁(4)、电机轴(5)、电机密封外壳(6)、伺服电机(7),所述伺服电机(7)置于电机密封外壳(6)内,所述伺服电机(7)上部设置有电机轴(5),所述主动磁铁(4)固定在电机轴(5)上部,所述从动磁铁(3)固定于输出轴(1)下部,所述主动磁铁(4)和从动磁铁(3)同轴分布,并且中间由隔套(2)分隔开,构造两个单独空间,把动密封变为静密封。
【技术特征摘要】
1.一种对电机的磁力驱动密封装置,其特征在于,包括输出轴(1)、隔套(2)、从动磁铁(3)、主动磁铁(4)、电机轴(5)、电机密封外壳(6)、伺服电机(7),所述伺服电机(7)置于电机密封外壳(6)内,所述伺服电机(7)上部设置有电机轴(5),所述主动磁铁(4)固定在电机轴(5)上部,所述从动...
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