【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种内置斜面增力机构的电磁铁,其可以应用于电梯用块式电磁制动器。
技术介绍
现有电梯用块式电磁制动器,由于要求最大安全的制动正压力,从而使得磁隙空间小至0.2mm 0.3mm,用铜量大增、重量重,而且吸合后浪费电能,发热严重,对于电磁铁的状态监测十分困难。一旦制动瓦磨损,制动安全系数显著下降,就要求频繁调整,以避免电梯轿箱坠落。然而,调整过程十分麻烦,对于操作工人的技术要求高,还不能保证精度要求;同时,释放时间难于满足实际需求;吸合和释放中冲击噪音大,影响本身寿命的同时,环境噪声污染严重;此外,加工精度要求高,制造成本高。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术公开了一种内置斜面增力机构的电磁铁,其对于电磁力放大、节约铜材的同时,能降低电磁铁的加工难度。为达到上述技术目的,本专利技术采取以下技术方案:内置斜面增力机构的电磁铁,包括磁轭(20)、设置在磁轭(20)内的电磁线圈(30)、衔铁(35)、紧固螺栓(15);所述的紧固螺栓(15)贯穿磁轭(20),所述的磁轭(20)形成置入槽,该置入槽内设置斜面增力机构(200),所述的斜面增力机构(200)包括活套在紧固螺栓(15)的支承盘(210)、紧固连接在紧固螺栓(15)的从动盘(220)、依靠磁轭(20)推动的主动驱动斜套(230)、滑动体(240),所述的主动驱动斜套(230)固定于所述的磁轭(20),所述的支承盘(210)固定于所述的衔铁(35),相对从动盘(220),支承盘(210)处于外侧,支承盘(210)内端与从动盘(220)的端部间留有间隙,且主动驱动斜套(230)套于从动盘 ...
【技术保护点】
内置斜面增力机构的电磁铁,包括磁轭(20)、设置在磁轭(20)内的电磁线圈(30)、衔铁(35)、紧固螺栓(15);其特征在于:所述的紧固螺栓(15)贯穿磁轭(20),所述的磁轭(20)形成置入槽,该置入槽内设置斜面增力机构(200),所述的斜面增力机构(200)包括活套在紧固螺栓(15)的支承盘(210)、紧固连接在紧固螺栓(15)的从动盘(220)、依靠磁轭(20)推动的主动驱动斜套(230)、滑动体(240),所述的主动驱动斜套(230)固定于所述的磁轭(20),所述的支承盘(210)固定于所述的衔铁(35),相对从动盘(220),支承盘(210)处于外侧,支承盘(210)内端与从动盘(220)的端部间留有间隙,且主动驱动斜套(230)套于从动盘(220)之外,所述的主动驱动斜套(230)的斜面段与所述支承盘(210)和从动盘(220)的间隙部位相对应,从而三者围成一区域,该区域内装入所述的滑动体(240),滑动体(240)与以上三者都接触;与所述的滑动体(240)相接触的三个面中至少有两个是斜面。
【技术特征摘要】
2012.12.31 CN 201210594745.61.内置斜面增力机构的电磁铁,包括磁轭(20)、设置在磁轭(20)内的电磁线圈(30)、衔铁(35)、紧固螺栓(15);其特征在于:所述的紧固螺栓(15)贯穿磁轭(20),所述的磁轭(20)形成置入槽,该置入槽内设置斜面增力机构(200),所述的斜面增力机构(200)包括活套在紧固螺栓(15)的支承盘(210)、紧固连接在紧固螺栓(15)的从动盘(220)、依靠磁轭(20)推动的主动驱动斜套(230)、滑动体(240),所述的主动驱动斜套(230)固定于所述的磁轭(20),所述的支承盘(210)固定于所述的衔铁(35),相对从动盘(220),支承盘(210)处于外侧,支承盘(210)内端与从动盘(220)的端部间留有间隙,且主动驱动斜套(230)套于...
【专利技术属性】
技术研发人员:吕崇耀,邹家春,
申请(专利权)人:杭州沪宁电梯配件有限公司,武汉盘古减振抗震缓冲技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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