一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器制造技术

技术编号:26293194 阅读:58 留言:0更新日期:2020-11-10 19:13
本实用新型专利技术涉及一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器,包括簧片阀座、簧片、簧片阀盖、端盖、外磁轭、内磁轭、永磁阵列、线圈以及骨架,其特征在于:外磁轭与内磁轭之间为气隙,采用Halbach永磁阵列层增强气隙磁场,磁轭、端盖、簧片阀座、簧片阀盖固连,做定子;线圈组绕制在骨架上可在气隙中往复运动,做动子;骨架为一端开放的圆形桶状结构,内磁轭为中空圆柱结构,内磁轭内腔与骨架内腔一起构成泵气腔;簧片安装于簧片阀座中,簧片阀盖限制簧片的可开启行程;在动子往/复运动过程中,簧片开启/闭合,泵吸气体从簧片以及气隙处进入执行器内部、从气隙排出,从而带走电磁直线执行器内部热量;本实用新型专利技术有效提升电磁直线执行器散热性能、功率密度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器
本技术涉及执行器
,尤其涉及一种电磁直线执行器。
技术介绍
旋转电机由于其优良的性能在工业的各个领域有着广泛的应用,然而在一些需要直线驱动的场合,往往采用旋转电机结合旋转到直线运动转换机构的技术方案,随着直驱技术的发展,直线执行器在一些需要快速响应、高精度控制的领域越来越受到青睐。目前,直线执行器的功率密度与输出力密度是决定其应用性能的关键,然而功率密度与输出力密度的提升往往导致直线执行器能耗激增、从而引起严重的温升,直接影响了执行器工作的稳定性与可靠性。增加冷却装置等散热措施,往往带了装置体积、质量的增加,增加了系统的复杂程度,反而对直线执行器的功率密度与输出力密度有不利影响。如何提升功率密度与输出力密度的同时,进行有效的散热,成为了技术发展的重要限制因素。本技术的一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器,采用基于Halbach永磁阵列增强气隙磁场强度,提升直线执行器的功率密度与输出力密度,采用簧片阀泵吸气体,从而带走电磁直线执行器内部热量,以此强化对内部的强制风冷散热,同时簧片阀结构紧凑、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器,包括簧片阀座(1)、簧片(2)、簧片阀盖(3)、端盖(4),外磁轭(5)、永磁阵列(6)、骨架(7)、内磁轭(8)、线圈(9),其特征在于,包括:永磁阵列(6)为由轴向充磁永磁体和径向充磁永磁体相互交替紧贴排布构成的Halbach永磁阵列层,永磁阵列(6)表贴于外磁轭(5)内侧;内磁轭(8)与外磁轭(5)通过端盖(4)同轴固定,其间为气隙;外磁轭(5)与簧片阀座(1)、簧片阀盖(3)、端盖(4)同轴固连,作定子;线圈(9)绕制在骨架(7)的凹槽中,并可在气隙内做往复直线运动,作动子;骨架(7)为一端开放的圆形桶状结构,内磁轭(8)为中空圆柱结构,内磁轭(...

【技术特征摘要】
1.一种基于簧片阀散热的电磁直线执行器,包括簧片阀座(1)、簧片(2)、簧片阀盖(3)、端盖(4),外磁轭(5)、永磁阵列(6)、骨架(7)、内磁轭(8)、线圈(9),其特征在于,包括:永磁阵列(6)为由轴向充磁永磁体和径向充磁永磁体相互交替紧贴排布构成的Halbach永磁阵列层,永磁阵列(6)表贴于外磁轭(5)内侧;内磁轭(8)与外磁轭(5)通过端盖(4)同轴固定,其间为气隙;外磁轭(5)与簧片阀座(1)、簧片阀盖(3)、端盖(4)同轴固连,作定子;线圈(9)绕制在骨架(7)的凹槽中,并可在气隙内做往复直线运动,作动子;骨架(7)为一端开放的圆形桶状结构,内磁轭(8)为中空圆柱结构,内磁轭(8)内腔与骨架(7)内腔一起构成泵气腔A;簧片(2)由三部分组成:内盘(2.1)、梁臂(2.2)以及外环(2.3);其中外环(2.3)由簧片阀座(1)与簧片阀盖(3)固定,内盘(2.1)可在簧片阀盖(3)的中空区域中运动,梁臂(2.2)始终处于弹性形变状态,执行器不工作时内盘(2.1)与簧片阀座(1)紧贴。


2.根据权利要求1所述的基于簧片阀散热的电磁直线执行器,其特征在于,所述线圈(9)由正向绕组线圈及反向绕组线圈组成,相邻绕组的线圈缠绕方向相反,其中,正向绕组数为m个,反向绕组数为n个,m...

【专利技术属性】
技术研发人员:黎德祥谭草葛文庆李波孙宾宾陆佳瑜
申请(专利权)人:山东理工大学
类型:新型
国别省市:山东;37

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