一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀制造技术

技术编号:39351100 阅读:14 留言:0更新日期:2023-11-18 11:02
本实用新型专利技术公开了一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀,主要由左端盖、多边形芯轴、左导磁块、励磁线圈、隔磁环、阀体、右导磁块及右端盖等组成。左导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙A;右导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙B。当励磁线圈通入电流后,有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内形成垂直于液流方向的磁场,其磁场大小可通过改变电流大小或旋转多边形芯轴角度进行调整,进而改变磁流变阀进出口压差大小。该实用新型专利技术磁流变阀进出口压差调整方式多样,能有效增大压力调节范围,特别适合应用于压力调节范围需求宽的液压控制系统。合应用于压力调节范围需求宽的液压控制系统。合应用于压力调节范围需求宽的液压控制系统。

【技术实现步骤摘要】
一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀


[0001]本技术涉及一种磁流变阀,尤其涉及一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀。

技术介绍

[0002]磁流变阀是以磁流变液为工作介质的一种新型液压控制阀。磁流变液是一种智能流体,在磁场作用下,能从自由流动的牛顿流体瞬间转变为具有一定剪切屈服强度的粘塑性体,撤去磁场后又能恢复为自由流动的牛顿流体。磁流变阀的压力和流量可通过控制外加电流大小进行控制。与传统液压控制阀相比,其结构简单、加工成本低、响应速度快、噪声小、能耗小、工作稳定可靠,具有良好的应用前景。
[0003]目前磁流变阀常见的结构有:轴向圆环式阻尼间隙、径向圆盘式阻尼间隙以及圆环和圆盘混合式阻尼间隙。这三类磁流变阀的阻尼间隙厚度固定,阀进出口压差较小,压力调节范围较窄,调节方式单一,只能应用于低压系统,阻碍了磁流变阀的应用。
[0004]基于此,本技术提出一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀,可通过旋转多边形芯轴改变阻尼间隙厚度或控制励磁电流大小的方式,调节磁流变阀进出口压差大小。

技术实现思路

[0005]为了克服
技术介绍
所述磁流变阀工作时的不足并满足工程应用要求,本技术提出一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀。该磁流变阀左导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙A;右导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙B。左导磁块、阀体、右导磁块、有效阻尼间隙B、多边形芯轴及有效阻尼间隙A构成磁场闭合回路,在励磁电流的激励下,在有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内形成垂直于液流方向的磁场。通过改变励磁电流大小,或旋转多边形芯轴调整有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B的厚度,可改变有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内的磁场强度,进而调整磁流变阀进出口压差大小。其进出口压差调整方式多样,能有效增大磁流变阀的压力调节范围。
[0006]本技术解决其技术问题所采用的技术方案包括:左端盖(1)、密封圈I(2)、密封圈II(3)、多边形芯轴(4)、左导磁块(5)、励磁线圈(6)、隔磁环(7)、阀体(8)、右导磁块(9)、密封圈III(10)、密封圈IV(11)、右端盖(12);多边形芯轴(4)左端从左端盖(1)中心孔穿过,并通过密封圈I(2)进行密封;左端盖(1)与阀体(8)之间通过螺钉固定连接,左端盖(1)与阀体(8)之间通过密封圈II(3)进行密封;左导磁块(5)与隔磁环(7)过盈配合,左导磁块(5)左端面紧贴左端盖(1);右导磁块(9)与隔磁环(7)过盈配合,右导磁块(9)右端面紧贴左端盖(1);左导磁块(5)、隔磁环(7)及右导磁块(9)形成绕线槽,励磁线圈(6)缠绕于绕线槽内,其引线通过阀体(8)的引线孔引出;多边形芯轴(4)右端插入右端盖(12)中心孔中,并通过密封圈III(10)进行密封;右端盖(12)与阀体(8)通过螺钉固定连接,并通过密封圈IV(11)进行密封;左导磁块(5)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的外表面构成有效阻尼间隙
A;右导磁块(9)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的外表面构成有效阻尼间隙B;磁流变液依次流过左端盖(1)上小孔、有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B及右端盖(12)上小孔,构成磁流变阀液流通道C。
[0007]本技术与
技术介绍
相比,具有的有益效果是:
[0008](1)本技术磁流变阀左导磁块、阀体、右导磁块、有效阻尼间隙B、多边形芯轴及有效阻尼间隙A构成磁场闭合回路,在励磁电流的激励下,在有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内形成垂直于液流方向的磁场。
[0009](2)本技术磁流变阀可通过改变励磁电流大小,或旋转多边形芯轴调整有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B的厚度,改变有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内的磁场强度,进而调整磁流变阀进出口压差大小。其进出口压差调整方式多样,能有效增大磁流变阀的压力调节范围。
附图说明
[0010]图1是本技术结构示意图。
[0011]图2是本技术多边形芯轴轴测图。
[0012]图3是本技术多边形芯轴与左导磁块平行时流道断面图。
[0013]图4是本技术多边形芯轴与左导磁块错开时流道断面图。
具体实施方式
[0014]下面结合附图和实施例对本技术作进一步说明:
[0015]图1所示为本技术结构示意图。本技术包括左端盖(1)、密封圈I(2)、密封圈II(3)、多边形芯轴(4)、左导磁块(5)、励磁线圈(6)、隔磁环(7)、阀体(8)、右导磁块(9)、密封圈III(10)、密封圈IV(11)及右端盖(12)。左导磁块(5)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的多边形外表面构成有效阻尼间隙A;右导磁块(9)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的多边形外表面构成有效阻尼间隙B。
[0016]图2是本技术多边形阀芯轴测图。多边形芯轴中部外表面轮廓呈多边形形状。
[0017]图3是本技术多边形芯轴与左导磁块平行时流道断面图。左导磁块(5)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的多边形外表面平行时,流道形状。
[0018]图4是本技术多边形芯轴与左导磁块错开时流道断面图。左导磁块(5)的多边形内表面与多边形芯轴(4)的多边形外表面错开时,流道形状。
[0019]本技术工作原理如下:
[0020]左导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙A;右导磁块的多边形内表面与多边形芯轴的外表面构成有效阻尼间隙B。左导磁块、阀体、右导磁块、有效阻尼间隙B、多边形芯轴及有效阻尼间隙A构成磁场闭合回路,在励磁电流的激励下,在有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内形成垂直于液流方向的磁场。通过改变励磁电流大小,或旋转多边形芯轴调整有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B的厚度,可改变有效阻尼间隙A、有效阻尼间隙B内的磁场强度,进而调整磁流变阀进出口压差大小。其进出口压差调整方式多样,能有效增大磁流变阀的压力调节范围。
本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种阻尼间隙可调的多边形流道磁流变阀,其特征在于包括:左端盖(1)、密封圈I(2)、密封圈II(3)、多边形芯轴(4)、左导磁块(5)、励磁线圈(6)、隔磁环(7)、阀体(8)、右导磁块(9)、密封圈III(10)、密封圈IV(11)、右端盖(12);多边形芯轴(4)左端从左端盖(1)中心孔穿过,并通过密封圈I(2)进行密封;左端盖(1)与阀体(8)之间通过螺钉固定连接,左端盖(1)与阀体(8)之间通过密封圈II(3)进行密封;左导磁块(5)与隔磁环(7)过盈配合,左导磁块(5)左端面紧贴左端盖(1);右导磁块(9)与隔磁环(7)过盈配合,右导磁块(...

【专利技术属性】
技术研发人员:喻理梵李品烨朱文才胡国良李刚
申请(专利权)人:华东交通大学
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1