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磁流变弹性体摆动回转式阻尼器制造技术

技术编号:7639784 阅读:214 留言:0更新日期:2012-08-04 15:58
本发明专利技术公开了一种磁流变弹性体摆动回转式阻尼器,其包括:摇杆、回转轴、工作腔和阻尼块;工作腔的截面为半圆形,在半圆形工作腔的上底和下底的圆心处有孔,孔的直径大于回转轴的外径并留有活动间隙,在半圆形工作腔的圆弧边的内表面固定了一层磁流变弹性体,阻尼块为V形,在V形阻尼块上绕有励磁线圈,在V形阻尼块的两个分枝端面的中部都有一个半圆形的凹槽,在两个半圆形凹槽内都安装有阻尼滚轮,回转轴固定在摇杆的中部,摇杆的一端与V形阻尼块的底部固定,V形阻尼块置于半圆形工作腔内,摇杆中部的回转轴通过工作腔上底和下底上的圆孔从工作腔内的两端伸出。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于ー种阻尼器,具体涉及ー种磁流变弾性体摆动回转式阻尼器。
技术介绍
普通的回转式阻尼器是利用粘性油脂对运动部件的运动产生阻尼力来实现的, 其阻尼力的大小可通过更换不同粘性的油脂来进行调整,但这类回转式阻尼器的扭矩在使用中不能适时调整,为此,人们又利用磁流变液在不同磁场条件下具有不同的粘度对回转式阻尼器进行了改进,如中国专利申请号为200910251078. X的“一种摆轮回转式磁流变阻尼器”,尽管改进后的回转式阻尼器——“ー种摆轮回转式磁流变阻尼器”具有粘度适时可调的良好性能,但这种摆轮回转式磁流变阻尼器需要对回转轴进行动密封,以防止其中的磁流变液外泄,由于磁流变液是在矿物油内添加有多种成分的微细粉末的混合体,因此, 对其进行动密封十分困难,一旦发生磁流变液的泄漏,轻则使其的性能下降,重则使其完全失效。
技术实现思路
针对现有摆轮回转式磁流变阻尼器在回转轴动密封方面存在的不足,本专利技术提出了新型的磁流变阻尼器,即ー种磁流变弾性体摆动回转式阻尼器。本专利技术的技术方案如下ー种磁流变弾性体摆动回转式阻尼器,其包括摇杆、回转轴、工作腔和阻尼块;工作腔的截面为半圆形,在半圆形工作腔的上底和下底的圆心处有孔,孔的直径大于回转轴的外径并留有活动间隙,在半圆形工作腔的圆弧边的内表面固定了ー层磁流变弾性体,阻尼块为V形,在V形阻尼块上绕有励磁线圈,在V形阻尼块的两个分枝端面的中部都有一个半圆形的凹槽,在两个半圆形凹槽内都安装有阻尼滚轮,两个阻尼滚轮的两端对齐且轴心线保持平行;回转轴固定在摇杆的中部,摇杆的一端与V形阻尼块的底部固定,V形阻尼块置于半圆形工作腔内,摇杆中部的回转轴通过工作腔上底和下底上的圆孔从工作腔内的两端伸出,V形阻尼块的两个分枝端面与工作腔圆弧边内表面之间的间距大于工作腔圆弧边内表面磁流变弾性体的厚度,V形阻尼块的两个分枝端面半圆形凹槽内阻尼滚轮与工作腔圆弧边内表面之间的间距小于工作腔圆弧边内表面磁流变弾性体的厚度,工作腔圆弧边、V形阻尼块和V形阻尼块上的阻尼滚轮由导磁材料构成,工作腔的上底和下底以及摇杆由不导磁材料构成。在采用了本专利技术的技术方案后,就彻底解决了摆轮回转式磁流变阻尼器在回转轴动密封方面的技术难题,使这类阻尼器的工作可靠性大大提高,本专利技术的功能是这样实现的由于V形阻尼块的两个分枝端面与工作腔圆弧边内表面之间的间距大于工作腔圆弧边内表面磁流变弾性体的厚度,V形阻尼块的两个分枝端面半圆形凹槽内阻尼滚轮与工作腔圆弧边内表面之间的间距小于工作腔圆弧边内表面磁流变弾性体的厚度,所以,当摇杆的另一端(或回转轴)带动V形阻尼块在工作腔内滑动时,工作腔圆弧边内表面的磁流变弹性体将会被V形阻尼块两个分枝端面上的阻尼滚轮压扁,从而使摇杆(或回转轴)带动V形阻尼块在工作腔内滑动将受到一定的摆动阻尼力和回转阻尼力;在V形阻尼块上励磁线圈没有电流通过时,没有磁力线通过工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体,因此,工作腔圆弧边内表面磁流变弾性体的弹性较小,V形阻尼块上阻尼滚轮滚压工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体将受到较小的压力,使摇杆(或回转轴)带动V形阻尼块在工作腔内滑动时所受到的摆动阻尼力和回转阻尼カ较小,且工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体在被阻尼滚轮压扁过后随即恢复常态;当V形阻尼块上励磁线圈通入电流后,V形阻尼块就会产生电磁场,因工作腔圆弧边、V形阻尼块和V形阻尼块上的阻尼滚轮均由导磁材料构成,所以 V形阻尼块电磁场产生的磁力线可以通过V形阻尼块、V形阻尼块的两端端面、V形阻尼块两端端面上的阻尼滚轮、工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体和工作腔圆弧边形成闭合磁路,当摇杆的另一端(或回转轴)带动V形阻尼块在工作腔内滑动时,V形阻尼块产生的电磁场将会随着V形阻尼块在工作腔圆弧边上的滑动而在工作腔圆弧边移动,使处于V形阻尼块两端端面和V形阻尼块两端端面上的阻尼滚轮与工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体内的铁磁性颗粒在磁场方向形成链或柱状聚集结构而使其弹性较高,因此,当V形阻尼块两端端面上的阻尼滚轮在滚压工作腔圆弧边内表面上弹性较高的磁流变弾性体时将受到较大的压力,使摇杆(或回转轴)带动V形阻尼块在工作腔内滑动时所受到的摆动阻尼力和回转阻尼カ较大,且工作腔圆弧边内表面的磁流变弾性体在被阻尼滚轮压扁过后,只有在离开V形阻尼块两端端面磁场作用的区域后才能恢复常态;如果摇杆带动V形阻尼块在工作腔圆弧边上作往复滑动,则工作腔圆弧边内表面上已经恢复常态的磁流变弾性体将被(重新滑过来的V形阻尼块的电磁场)再次磁化而弹性变高和被V形阻尼块两端端面上阻尼滚轮滚压,如此往复作用。与现有的摆轮回转式磁流变阻尼器相比,因磁流变弾性体摆动回转式阻尼器不但解决了磁流变液的泄漏问题,而且在提供回转阻尼力的同时还可提供了摆动阻尼力,因此, 磁流变弾性体摆动回转式阻尼器可大大拓展了现有摆轮回转式磁流变阻尼器的使用范围。附图说明图I是本专利技术的一种结构示意图。图2是图I的A-A向剖视图。图3是本专利技术的工作示意图,图中的虚线是本专利技术中V形阻尼块上励磁线圈通电后电磁场形成闭合磁路的示意图。图4是本专利技术中V形阻尼块在向上滑动时的工作状态示意图。具体实施例方式以下结合附图详细说明本专利技术的结构參见图I和图2,此为本专利技术的ー种具体结构,ー种磁流变弾性体摆动回转式阻尼器, 其包括由不导磁材料构成的摇杆13、由不导磁材料构成的回转轴14、工作腔26和由导磁材料构成的阻尼块25 ;工作腔26的截面为半圆形,在半圆形工作腔26的由不导磁材料构成的上底20和由不导磁材料构成的下底21的圆心处有孔22和12,孔22和12的直径大于回转轴14的外径并留有活动间隙,在半圆形工作腔26的由导磁材料构成的圆弧边I的内表面固定了ー层磁流变弾性体2 ;阻尼块25为V形,在V形阻尼块25上绕有励磁线圈3和8,在V形阻尼块25的两个分枝端面4和6的中部都有一个半圆形的凹槽9和10,在两个半圆形凹槽9和10内安装有阻尼滚轮5和7,阻尼滚轮5通过其上的轴23和24安装在 V形阻尼块25的半圆形凹槽10内(阻尼滚轮7的安装方式与之相同,阻尼滚轮7的安装图从略),阻尼滚轮5和7的两端对齐且轴心线保持平行;回转轴14固定在摇杆13的中部;摇杆13的一端与V形阻尼块25的底部固定,V形阻尼块25置于半圆形工作腔26内,摇杆13 中部的回转轴14通过工作腔26的上底20和下底21上的圆孔22和12从工作腔26内的两端伸出,在V形阻尼块25的两个分枝端面4和6与工作腔圆弧边I内表面之间的间距W2 大于工作腔圆弧边I内表面磁流变弾性体2的厚度W3,V形阻尼块25的两个分枝端面4和 6半圆形凹槽9和10内阻尼滚轮5和7与工作腔圆弧边I内表面之间的间距Wl小于工作腔圆弧边I内表面磁流变弾性体2的厚度W3,控制电源15通过引线16和17与V形阻尼块 25上励磁线圈3和8连接(參见图3)。现在结合I、图2、图3和图4对本专利技术的ー种磁流变弾性体摆动回转式阻尼器作进ー步描述在控制电源15没有向V形阻尼块25上励磁线圈3和8输出电流时,没有磁力线通过工作腔圆弧边I内表面的磁流变弾性体2,因此,工作腔圆弧边I内表面磁流变弾性体2的弹性较小,V形阻尼块25上阻尼滚轮5和7滚压工作腔圆弧边I内表面的磁流变弾性体2将受到较小的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:谭和平谢宁刘强谭晓婧
申请(专利权)人:谢宁
类型:发明
国别省市:

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