应用于低频标准振动台的精密动圈制造技术

技术编号:24977970 阅读:47 留言:0更新日期:2020-07-21 15:47
本实用新型专利技术公开了一种应用于低频标准振动台的精密动圈,包括动圈绕线筒,设于动圈绕线筒上的动圈线圈和磁悬浮线圈,与动圈绕线筒连接的动圈骨架,与动圈骨架连接的动圈工作台,设于动圈工作台上的传感器安装板;动圈骨架上设有光栅尺,动圈绕线筒下部设有动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽,动圈线圈和磁悬浮线圈分别位于动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽中,动圈绕线筒上设有若干个悬挂吊耳,所述悬挂吊耳与乳胶管连接;本实用新型专利技术具有抗干扰能力强,可有效降低谐波失真度的特点。

【技术实现步骤摘要】
应用于低频标准振动台的精密动圈
本技术涉及计量校准
,尤其是涉及一种谐波失真度小的应用于低频标准振动台的精密动圈。
技术介绍
低频标准振动台主要用于计量校准领域,特别是低频传感器的计量、校准;基于其使用领域,要求低频标准振动台具有谐波失真低、横向振动比小的特点;常规振动台动圈结构不能应用于低频标准振动台,其原因如下:A:常规振动台动圈支撑采用空气弹簧,空气弹簧的作用在于抵消动圈的自重,但此结构在低频(0.1-10HZ)大位移振动时,由于空气弹簧具有非线性特性,即空气弹簧的支撑力为非线性,此非线性力在低频振动时对振动台的干扰较大,导致振动台谐波失真较大,不能满足低频标准振动台对谐波失真小于5%的要求;B、常规振动台动圈导向为机械滚轮式导向结构,此导向结构在特定频段横向振动比较大,且机械式滚轮结构有一定摩擦阻力,同样会导致谐波失真大。
技术实现思路
本技术的专利技术目的是为了克服现有技术中的常规振动台动圈结构应用于低频标准振动台时,谐波失真大的不足,提供了一种谐波失真度小的应用于低频标准振动台的精密动圈。为了实现上述目的,本技术采用以下技术方案:一种应用于低频标准振动台的精密动圈,包括动圈绕线筒,设于动圈绕线筒上的动圈线圈和磁悬浮线圈,与动圈绕线筒连接的动圈骨架,与动圈骨架连接的动圈工作台,设于动圈工作台上的传感器安装板;动圈骨架上设有光栅尺,动圈绕线筒下部设有动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽,动圈线圈和磁悬浮线圈分别位于动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽中,动圈绕线筒上设有若干个悬挂吊耳,所述悬挂吊耳与乳胶管连接;所述动圈骨架的外周面上设有4个沿动圈绕线筒的长度方向延伸的空气轴承支撑台,所述空气轴承支撑台呈长方形,各个空气轴承支撑台沿动圈骨架的圆周方向均匀分布。针对
技术介绍
中的A缺点,本技术增设了磁悬浮线圈与多个悬挂吊耳;磁悬浮线圈用于抵消动圈自重,但磁悬浮线圈产生的力为恒定值,不会因为动圈位移变化而变化,对动圈的加速度无干扰,有效的降低了低频谐波失真。各个悬挂吊耳与外部乳胶管连接,通过调整乳胶管的张紧力的大小,改变动圈的阻尼;阻尼有削弱正弦波形毛刺的作用,当外部对动圈有小的扰动,动圈谐波产生小的毛刺,因为有了阻尼的存在,削弱了此毛刺的幅值,从而达到较低谐波失真的目的。针对
技术介绍
的B缺点:本技术采用空气轴承作为导向结构,在空气轴承支撑台上形成空气薄膜,在动圈振动的过程中,动圈与外部结构无直接接触;空气轴承支撑台在动圈骨架上,本技术具有4个空气轴承支撑面,成90°圆周均布,具有支撑力均匀,支撑力大,导向精度高的特点,可有效的降低动圈的低频横向振动比。作为优选,动圈工作台包括第一圆板和设于圆板下表面上的与第一圆板同圆心的第二圆板,第二圆板的直径小于第一圆板的直径,第一圆板和第二圆板的中心部位设有用于容纳传感器安装板的台阶盲孔,传感器安装板通过若干个螺钉与台阶盲孔连接。作为优选,第二圆板的下表面上设有延伸至第一圆板上的若干个呈三角形的连通竖槽,各个连通竖槽环绕台阶盲孔分布,相邻的连通竖孔之间构成第一支撑筋。作为优选,第二圆板外侧的第一圆板下表面上设有若干个长圆形凹槽,各个长圆形凹槽环绕第二圆板的边缘分布,相邻的长圆形凹槽之间构成第二支撑筋。作为优选,动圈骨架上设有光栅尺固定面,光栅尺固定面通过环氧树脂胶水与光栅尺连接。作为优选,动圈骨架包括两端开口的外筒和两端开口的内筒,内筒和外筒之间设有若干条内部支撑筋,各条内部支撑筋沿内筒的圆周均匀分布。内部支撑筋的设置,使动圈横向刚度增大,提升了动圈横向共振频率,使动圈的高频横向振动比降低,有效的扩展了低频标准振动台可使用频率范围。本技术动圈是由多个零件组合而成,其优点在于降低整体式加工的难度与成本,并且各零件可采用不同的材料以适应不同的功能。作为优选,动圈绕线筒上还设有2个引线固定座和4条引线槽,2条引线槽从动圈绕线筒外周面上部延伸至磁悬浮线圈槽,另外2条引线槽从动圈绕线筒外周面上部延伸至动圈线圈槽,2个引线固定座均位于动圈绕线筒外周面上部。作为优选,动圈骨架通过胶水分别与动圈工作台面和动圈绕线筒固定连接,动圈线圈通过胶水与动圈线圈槽固定连接,磁悬浮线圈通过胶水与磁悬浮线圈槽固定连接。作为优选,动圈绕线筒采用玻璃钢材料制成。因此,本技术具有如下有益效果:稳定性好,抗干扰能力强,可有效降低谐波失真度。附图说明图1是本技术的一种结构示意图;图2是本技术的一种局部剖视图;图3是本技术的一种爆炸图;图4是本技术的动圈工作台的一种结构示意图;图5是本技术的动圈工作台的另一种结构示意图;图6是本技术的动圈骨架的一种俯视图;图7是本技术的动圈骨架的一种结构示意图;图8是本技术的动圈绕线筒的一种结构示意图。图中:动圈绕线筒1、动圈线圈2、磁悬浮线圈3、动圈骨架4、动圈工作台5、传感器安装板6、动圈线圈槽11、磁悬浮线圈槽12、悬挂吊耳13、引线固定座14、引线槽15、空气轴承支撑台41、光栅尺固定面42、外筒43、内筒44、内部支撑筋45、光栅尺46、第一圆板51、第二圆板52、台阶盲孔53、螺钉54、连通竖槽55、第一支撑筋56、长圆形凹槽57、第二支撑筋58。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术做进一步的描述。如图1、图2、图3、图8所示的实施例是一种应用于低频标准振动台的精密动圈,包括动圈绕线筒1,设于动圈绕线筒上的动圈线圈2和磁悬浮线圈3,与动圈绕线筒连接的动圈骨架4,与动圈骨架连接的动圈工作台5,设于动圈工作台上的传感器安装板6;动圈骨架上设有光栅尺46,动圈绕线筒下部设有动圈线圈槽11和磁悬浮线圈槽12,动圈线圈和磁悬浮线圈分别位于动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽中,动圈绕线筒上设有4个悬挂吊耳13,悬挂吊耳与乳胶管连接;动圈骨架的外周面上设有4个沿动圈绕线筒的长度方向延伸的空气轴承支撑台41,空气轴承支撑台呈长方形,各个空气轴承支撑台沿动圈骨架的圆周方向均匀分布。动圈绕线筒上还设有2个引线固定座14和4条引线槽15,2条引线槽从动圈绕线筒外周面上部延伸至磁悬浮线圈槽,另外2条引线槽从动圈绕线筒外周面上部延伸至动圈线圈槽,2个引线固定座均位于动圈绕线筒外周面上部。如图4、图5所示,动圈工作台包括第一圆板51和设于圆板下表面上的与第一圆板同圆心的第二圆板52,第二圆板的直径小于第一圆板的直径,第一圆板和第二圆板的中心部位设有用于容纳传感器安装板的台阶盲孔53,传感器安装板通过4个螺钉54与台阶盲孔连接。第二圆板的下表面上设有延伸至第一圆板上的多个呈三角形的连通竖槽55,各个连通竖槽环绕台阶盲孔分布,相邻的连通竖孔之间构成第一支撑筋56。第二圆板外侧的第一圆板下表面上设有多个长圆形凹槽57,各个长圆形凹槽环绕第二圆板的边缘分布,相邻的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种应用于低频标准振动台的精密动圈,其特征是,包括动圈绕线筒(1),设于动圈绕线筒上的动圈线圈(2)和磁悬浮线圈(3),与动圈绕线筒连接的动圈骨架(4),与动圈骨架连接的动圈工作台(5),设于动圈工作台上的传感器安装板(6);动圈骨架上设有光栅尺(46),动圈绕线筒下部设有动圈线圈槽(11)和磁悬浮线圈槽(12),动圈线圈和磁悬浮线圈分别位于动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽中,动圈绕线筒上设有若干个悬挂吊耳(13),所述悬挂吊耳与乳胶管连接;所述动圈骨架的外周面上设有4个沿动圈绕线筒的长度方向延伸的空气轴承支撑台(41),所述空气轴承支撑台呈长方形,各个空气轴承支撑台沿动圈骨架的圆周方向均匀分布。/n

【技术特征摘要】
1.一种应用于低频标准振动台的精密动圈,其特征是,包括动圈绕线筒(1),设于动圈绕线筒上的动圈线圈(2)和磁悬浮线圈(3),与动圈绕线筒连接的动圈骨架(4),与动圈骨架连接的动圈工作台(5),设于动圈工作台上的传感器安装板(6);动圈骨架上设有光栅尺(46),动圈绕线筒下部设有动圈线圈槽(11)和磁悬浮线圈槽(12),动圈线圈和磁悬浮线圈分别位于动圈线圈槽和磁悬浮线圈槽中,动圈绕线筒上设有若干个悬挂吊耳(13),所述悬挂吊耳与乳胶管连接;所述动圈骨架的外周面上设有4个沿动圈绕线筒的长度方向延伸的空气轴承支撑台(41),所述空气轴承支撑台呈长方形,各个空气轴承支撑台沿动圈骨架的圆周方向均匀分布。


2.根据权利要求1所述的应用于低频标准振动台的精密动圈,其特征是,动圈工作台包括第一圆板(51)和设于圆板下表面上的与第一圆板同圆心的第二圆板(52),第二圆板的直径小于第一圆板的直径,第一圆板和第二圆板的中心部位设有用于容纳传感器安装板的台阶盲孔(53),传感器安装板通过若干个螺钉(54)与台阶盲孔连接。


3.根据权利要求2所述的应用于低频标准振动台的精密动圈,其特征是,第二圆板的下表面上设有延伸至第一圆板上的若干个呈三角形的连通竖槽(55),各个连通竖槽环绕台阶盲孔分布,相邻的连通竖孔之间构成第一支撑筋(56)。


4.根据权利要求2所述的应用于低频标准振动台的精密动圈...

【专利技术属性】
技术研发人员:贺惠农张宇
申请(专利权)人:浙江埃特斯力试验设备有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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