【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于精密隔振,特别是大型精密隔微振自适应主被动复合空间电磁阵列阻尼调控装置。
技术介绍
1、在精密仪器设备的装调、测试和实验过程中,环境中的低频微幅振动干扰成为影响研究效果的重点问题之一,为精密仪器设备配备低频隔振平台逐渐成为精密工程领域抑制环境微振动的主要技术手段。阻尼是决定隔振效果的核心参数之一,直接影响隔振平台对不同频率振动的作用效果。具体而言,高阻尼有助于降低隔振平台在低频至谐振频率区间内的振动增益,相反,低阻尼则能有效促进隔振平台对高频振动的快速衰减。这意味着,针对不同频率的振动,实现有效衰减所需的阻尼值是不同的。然而,现有隔振平台的阻尼系数在幅频特性上保持恒定,这限制了其在多样频率振动环境下的适应性和有效性。因此,如何有效调控隔振平台的阻尼系数,成为了提升隔振性能亟待解决的关键问题。
2、现有阻尼调控装置的研究主要集中在小型光学隔微振平台和器件上,这些平台和器件的质量通常在千克至百千克以内,鲜超过吨级;当面向百吨级及以上大型精密隔微振平台的阻尼调控需求时,这些装置难以提供足够高的阻尼力来有效调节阻尼系数
...【技术保护点】
1.大型精密隔微振自适应主被动复合空间电磁阵列阻尼调控装置,可精准适应激励频率的变化,实时产生可调高阻尼特性,从而实现百吨级以上大型精密隔微振对不同频率微振动干扰的有效隔离;其特征在于包括负载平台(8)、垂直磁化空间电磁阵列(9)与大型气浮隔微振器(10),所述大型气浮隔微振器(10)包括上盖板(11)、弹性膜(12)、气罐(13)、与压缩气体(7),上盖板(11)与负载平台(8)固定连接,与弹性膜(12)、气罐(13)构成密闭气室,密闭气室内通入压缩气体(7);所述垂直磁化空间电磁阵列(9)包括内永磁阵列(2)、内磁阵列固定件(3)、内永磁阵列盖板(14)、外永磁阵
...【技术特征摘要】
1.大型精密隔微振自适应主被动复合空间电磁阵列阻尼调控装置,可精准适应激励频率的变化,实时产生可调高阻尼特性,从而实现百吨级以上大型精密隔微振对不同频率微振动干扰的有效隔离;其特征在于包括负载平台(8)、垂直磁化空间电磁阵列(9)与大型气浮隔微振器(10),所述大型气浮隔微振器(10)包括上盖板(11)、弹性膜(12)、气罐(13)、与压缩气体(7),上盖板(11)与负载平台(8)固定连接,与弹性膜(12)、气罐(13)构成密闭气室,密闭气室内通入压缩气体(7);所述垂直磁化空间电磁阵列(9)包括内永磁阵列(2)、内磁阵列固定件(3)、内永磁阵列盖板(14)、外永磁阵列(4)、外磁阵列固定件(5)、导体板(6)与线圈(15),内永磁阵列(2)、导体板(6)与外永磁阵列(4)同轴嵌套,并由轴心沿半径向外依次等间隙排布;内磁阵列固定件(3)为倒t形截面的圆柱体结构,其底部固定、顶端与负载平台(8)保持一定间隙;内永磁阵列(2)同轴紧密配合、固定安装在内磁阵列固定件(3)的外侧面,其顶端通过内永磁阵列盖板(14)压紧固定;导体板(6)为外圆柱面沿圆周设置深槽的环形圆柱体,其顶端与负载平台(8)固定连接、底部与地面(1)保持一定间隙;线圈(15)同轴紧密配合、固定安装在导体板(6)外侧面的深槽内,其通电电流的大小与方向由控制器采用速度反馈控制算法根据外界微振动干扰的频率而自适应调整;外磁阵列固定件(5)为内侧沿圆周设置深槽的环形圆柱体,外永磁阵列(4)同轴紧密配合、固定安装在外磁阵列固定件(5)内侧的深槽内;内永磁阵列(2)与外永磁阵列(4)均由多层沿轴向阵列排布、相邻层间垂直磁化的等截面磁环构成,且内永磁阵列(2)与外永磁阵列(4)中同层磁环的高度相等,奇数层磁环的高度均相等,偶数层磁环的高度均相等;内永磁阵列(2)与外永磁阵列(4)的第一层磁环沿径向同向磁化,且其底面重合;在正剖面视图的右半侧,每增加一层,内磁环的磁化方向顺时针旋转9...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵亚敏,崔俊宁,雷嘉,邹丽敏,金明睿,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:
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