您现在的位置: 首页> 研究主题> 磁力传动

磁力传动

磁力传动的相关文献在1988年到2022年内共计502篇,主要集中在机械、仪表工业、化学工业、电工技术 等领域,其中期刊论文91篇、会议论文5篇、专利文献132257篇;相关期刊65种,包括中南大学学报(自然科学版)、农业机械学报、机电工程技术等; 相关会议5种,包括中国航空学会第十七届航空发动机自动控制专业学术交流会、2011年全国石油化工机泵年会、全国第十四届润滑脂技术交流会等;磁力传动的相关文献由887位作者贡献,包括叶子兆、王晓明、许焰等。

磁力传动—发文量

期刊论文>

论文:91 占比:0.07%

会议论文>

论文:5 占比:0.00%

专利文献>

论文:132257 占比:99.93%

总计:132353篇

磁力传动—发文趋势图

磁力传动

-研究学者

  • 叶子兆
  • 王晓明
  • 许焰
  • 刘云龙
  • 周斌伟
  • 谭建平
  • 徐德富
  • 杨建青
  • 纪少明
  • 郭晓军
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 谢光; 余波; 罗水根
    • 摘要: 当前市场上和开发中的换挡器的换挡手感提供结构大部分为齿型槽形状的挡位感模块加弹簧顶子弹头来模拟换挡力,结构复杂,挡位感模块开模后换挡力很难再进行调整;由于取力结构受齿形槽轮廓度影响,故对模具精度、表面质量要求较高,增加模具成本,影响模具使用寿命。研究利用磁场作用力提供直线往复运动的换挡手感,并利用高性能稀土永磁材料构造一种换挡手感提供平台。根据等效磁荷理论,建立磁铁之间相互作用力的数学模型,根据磁铁之间相互作用力的数学模型以及目标换挡力,通过电磁仿真选定一组合适的磁铁进行样件制作。最后通过试验验证了搭建的数学模型的正确性。
    • 任丰兰; 李谭喜
    • 摘要: 磁力传动技术研究与应用越来越广泛,为获得大间隙驱动系统的主动磁极空间磁场的分布规律,提高大间隙磁力驱动力,以"T"型电磁体为研究对象,采用了ANSYS分析软件,计算了NS、SS、SN、NN四种状态的磁感应强度大小及其分布规律.对空间磁场进行了实验测定,发现其空间磁场磁感应强度分布规律曲线的仿真值与实测值重合度很高,说明采用ANSYS软件建模的正确性,通过仿真和实验找出了耦合距离、通电电流大小、线圈匝数等因素对磁感应强度的影响规律,得到了该类型电磁体作为主动磁极时与永磁转子在空间的最佳安装位置在主动磁极正上方偏两磁极对称中心线(即Y轴)5~10 mm处,为轴流式血泵等从动件获得最大的驱动力提供了可靠的依据.
    • 凌志健; 赵文祥; 吉敬华
    • 摘要: 磁力传动式直线作动器通过非接触式的磁场耦合实现能量传输,避免了机械磨损、卡死、过载能力不足等问题,并且提升了可靠性,降低了振动和噪声.将永磁磁力传动技术引入到直线作动器领域,使得兼具高推力密度、高可靠性的直线作动器成为可能.该文首先系统阐述了高推力永磁直线作动器的基本特点和研究现状,对典型的永磁直线作动器进行综述,并引入高推力密度磁力丝杠作动器的概念,分析其永磁磁力传动的一般性原理;然后,对近年来国内外学者在磁力丝杠作动器领域已开展的研究工作进行整理和归纳,并对拓扑结构、磁路加工等关键技术问题进行分析和探索;之后,讨论了该作动系统在航空航天和轨道交通等领域应用的可行性;最后,对磁力丝杠直线作动系统的研究方向进行展望.
    • 段志荣; 解社娟; 李丽娟; 李骥; 陈洪恩; 陈振茂
    • 摘要: 涡流无损检测方法是一种基于电磁感应现象对金属结构进行缺陷检测的有效方法,其具有检测能力强、非接触、扫描速度快等优点.但是,对于长输金属管道结构,当探头位于管道内部时,如何实现探头的扫描是缺陷检测的关键问题.针对这一问题,该文提出并设计一种磁力传动式阵列涡流探头,用于检测长输管道结构的内壁缺陷.该探头由位于管外带永磁体的激励装置和位于管内带永磁体的检出装置组成,是一种分离式结构,两个装置可在磁力作用下同时沿着管道内外移动.在此基础上,通过数值模拟和实验验证了该分离式探头的优点,即与传统的反射式探头相比,管道内壁缺陷的检测信号具有不饱和性.同时,该探头的检出装置设计为阵列结构,能够显著提高管道缺陷检测的灵敏度和效率.最后,将所提出的磁力传动式阵列涡流探头应用于含内壁裂纹铝管的缺陷检测,通过实验验证了这种探头对管道内壁缺陷扫查检测的有效性及优势.
    • 党晨; 李武军; 王党社
    • 摘要: 本文基于迈克尔孙干涉仪,设计了一套自动测量光波波长的系统;其包括一套磁吸式传动装置,光强自动检测模块,系统具有自动寻峰功能,实现了数据的实时处理与显示.磁吸式传动装置,解决了电机转轴与干涉仪手轮不同轴的问题,减小了电机抖动,利用单片机驱动步进电机转动干涉仪的手轮,实时记录干涉光强变化的波形,通过算法减少了仪器抖动带来的干扰,实现了光波波长的自动测量,减小了实验误差,利用显示屏实时显示实验数据,使用步进电机步进角度记录反射镜位移值,自动计算数据结果,使实验更加直观简便.
    • 摘要: 为了实现大量海洋微生物样本的自动采集,设计了一个基于STC单片机的自容式海洋微生物原位浓缩保压采样控制系统.该控制系统采用磁力传动的方式解决电机可靠密封与运行的问题,以单片机作为主控制器,通过检测系统周围海水压力和工作状态,控制电机和电磁阀工作,结合蓄能器的保压特性和采样过滤装置实现对海洋微生物无污染无压力突变浓缩采样.通过对控制系统结构简化设计,提高了可靠性.实验表明,系统结构简单,功能完备,能够实现对海洋微生物的自动采样控制目的.
    • 林婵琼; 刘海军; 江荣贵
    • 摘要: This paper presented a creative study for rotary compressor whose compression pump was separated from motor based on TRIZ theory and introduced the disadvantages of rolling piston type compressor when being used in special refrigerants like R290 and R32 etc.Then we analyzed problems through the TRIZ theory and found out some methods and related creative principles to over come them.Finally,a new technical design which may meet the requirements for special refrigerants application to air conditioner and heat pump water heater was suggested.%本文主要介绍一种基于TRIZ理论下压缩泵体与电机分离的旋转式压缩机的创新研究,介绍现有滚动转子式压缩机针对R290、R32等特殊冷媒应用上存在的不足点,针对存在的问题通过TRIZ创新方法进行问题的分析,找出克服问题的手段及相关联的创新原理进行解决问题的过程,最终发明了一种新的技术方案,更好满足特殊冷媒在空调和热泵热水器上的应用.
    • 宫娜娜; 张波; 李景彬
    • 摘要: 针对磁力传动系统工作时隔离套内因电磁作用而形成涡流,不但增加能耗而且产生热量影响永磁材料性能这一问题,从磁力传动工作原理入手,剖析了磁力传动涡流产生的原因,并对涡流损失功率进行计算.
    • 李书灵; 王晓霞; 李文新; 姚伟
    • 摘要: 针对系统要求,为使齿轮泵达到高可靠性、零泄漏的要求,设计一种特殊的齿轮泵结构。采用磁力传动使齿轮泵和电机以非接触式进行连接,取消了传统结构上的轴封,摩擦力小,使电机的输入功率减少;将动密封转换为静密封,使该齿轮泵实现零泄漏的指标。%Aiming at the system requirements, to make the gear pump achieve the requirements of high reliability and zero leak⁃age, a special structure gear pump was designed. Using magnetic transmission to make gear pump and motor connect with non⁃contact, the traditional structure of the shaft seal was canceled, so the input power of the motor was reduced. The dynamic seal was transformed into static seal, and the requirement of zero leakage was achieved.
    • 潘忠涛
    • 摘要: 随着我国科技的不断进步,机械技术也有很大的提升。机械传动技术是机械技术的科新技术,对整个机械的效率起到重要的决定性作用。因此,对传动技术进行深入研究,不断创新改进是非常有必要的。基于此,从机械技术的概念入手,对机械技术的改进及发展作了简单的讨论分析。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号