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公开(公告)号:CN113020713A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110344386.8
申请日:2021-03-30
申请人: 上海应用技术大学 , 上海缘赫机电科技有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于磁流变液的阻尼可控钢坯剪切装置,包括底座、剪切刀、磁流变液阻尼器和导轨:所述导轨包括上下平行且固设在所述底座上的上导轨和下导轨;所述剪切刀包括左右两个可相对运动用于剪切钢坯的刀体,所述刀体包括刀架和刀片,所述刀架的上下两端分别与所述上导轨和下导轨滑动连接,所述刀片固定在所述刀架的侧面;所述剪切刀的左右两侧分别设置一所述磁流变液阻尼器,所述磁流变液阻尼器为双出杆式磁流变液阻尼器,其活塞杆的一端与动力装置连接,另一端与同侧的所述刀架连接。
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公开(公告)号:CN112865594A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110244105.1
申请日:2021-03-05
申请人: 上海应用技术大学 , 上海缘赫机电科技有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于超磁致伸缩材料的柔性冲压装置,包括冲压模具和超磁致缓冲装置,所述冲压模具包括凹模,所述超磁致缓冲装置设置在所述凹模的下方,其能够在拉深成形的过程中为所述凹模提供支撑力;所述超磁致缓冲装置包括缸体、线圈骨架、励磁线圈、上永磁体、下永磁体、超磁致伸缩棒和顶杆,所述线圈骨架设置在所述缸体内,所述励磁线圈绕设在所述线圈骨架上;所述超磁致伸缩棒设置在所述线圈骨架的内孔中,在所述内孔中,所述上永磁体和下永磁体分别设置在所述超磁致伸缩棒的上下两端;所述顶杆的下端位于所述上永磁体上,上端伸出至所述缸体的上方并与所述凹模相连。
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公开(公告)号:CN112517726B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202011279457.2
申请日:2020-11-16
申请人: 上海应用技术大学 , 上海亦贝实业有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种模具压边圈装置及其应用方法,包括:壳体、模具本体;模具本体包括凸模、凹模、磁流变弹性体压边圈、励磁线圈、线圈骨架、永磁体;励磁线圈缠绕于线圈骨架;永磁体固设于线圈骨架内;磁流变弹性体压边圈设于线圈骨架内,并与永磁体固结;磁流变弹性体压边圈的内侧设置凹模,凸模连接冲压机构,将板材冲压于凹模;励磁线圈通电后产生磁场;控制磁场大小,调节磁流变弹性体压边圈的刚性,以控制磁流变弹性体压边圈与板材之间压边力和间距的大小。本发明利用磁流变弹性体的材料特性,控制拉深成形中的压边力大小,防止工件在拉深成型中破裂,提高工件成型率,且不需要润滑,降低成本,结构紧凑,实用性强。
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公开(公告)号:CN113144984B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110551688.2
申请日:2021-05-20
申请人: 上海应用技术大学 , 上海楚怡生物科技有限公司 , 维秦科技(上海)有限公司
IPC分类号: B01F33/453 , B01F35/32 , B01J19/18
摘要: 本发明公开了一种磁力搅拌装置及反应釜,磁力搅拌装置包括驱动单元,通过驱动单元基座固定在反应釜罐体的上部;主动轴,连接与驱动单元的输出轴,并延伸到罐体内;内磁体,沿着罐体内部的主动轴圆周分布;隔离环,隔离环的上部固定设置在罐体的上部,并与驱动单元基座固定连接;外磁体,套设在隔离环外,并与内磁体通过磁力耦合传递驱动力;外磁体基座,外磁体沿着外磁体基座圆周分布;搅拌轴,搅拌轴的上部沿搅拌轴周向设置凸台,凸台内开设凹槽,外磁体基座的底部镶嵌在凸台内的凹槽内,且搅拌轴和外磁体基座配合部分上部螺纹连接,下部轴孔配合。本发明通过改变磁力驱动器与搅拌轴的连接方式来解决现有磁力驱动搅拌桨叶晃动量大的技术问题。
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公开(公告)号:CN112855831A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110244918.0
申请日:2021-03-05
申请人: 上海应用技术大学 , 上海缘赫机电科技有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于磁流变阻尼器的曲柄压力机冲裁减震装置,所述曲柄压力机包括从上到下依次设置的曲柄滑块组件、凸模和凹模,所述凸模与所述曲柄滑块组件的滑块相连;所述冲裁减震装置包括磁流变阻尼器,所述磁流变阻尼器位于所述凹模的下方,并与所述凹模相连,所述磁流变阻尼器用于向所述凹模输出阻尼力。本发明通过改变磁流变阻尼器中的电流进而改变其中影响磁流变剪切力的磁场,使得磁流减震器的输出阻尼发生改变,当凸模冲断工件时,与磁流变阻尼器相连的凹模能有效的控制震动,从而提高工况与产品质量。
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公开(公告)号:CN112517726A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011279457.2
申请日:2020-11-16
申请人: 上海应用技术大学 , 上海亦贝实业有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种模具压边圈装置及其应用方法,包括:壳体、模具本体;模具本体包括凸模、凹模、磁流变弹性体压边圈、励磁线圈、线圈骨架、永磁体;励磁线圈缠绕于线圈骨架;永磁体固设于线圈骨架内;磁流变弹性体压边圈设于线圈骨架内,并与永磁体固结;磁流变弹性体压边圈的内侧设置凹模,凸模连接冲压机构,将板材冲压于凹模;励磁线圈通电后产生磁场;控制磁场大小,调节磁流变弹性体压边圈的刚性,以控制磁流变弹性体压边圈与板材之间压边力和间距的大小。本发明利用磁流变弹性体的材料特性,控制拉深成形中的压边力大小,防止工件在拉深成型中破裂,提高工件成型率,且不需要润滑,降低成本,结构紧凑,实用性强。
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公开(公告)号:CN115270538A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210543215.2
申请日:2022-05-18
申请人: 上海应用技术大学 , 上海楚怡生物科技有限公司 , 维秦科技(上海)有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及磁力耦合技术领域,具体地说是一种磁力耦合装置的结构参数优化方法,建立磁力耦合部分模型,将磁力耦合部分各部分参数即限制在实际加工与安装条件下的允许的取值范围和定值,在优化分析软件中插入永磁体物理模块以及Excel模块并导入所需优化的变量和目标变量,设置迭代次数以及收敛条件,设置优化变量的初始值以及允许的变化范围,设置转矩约束条件大于某定值,设置优化目标为永磁体总体积最小化,同现有技术相比,本发明通过有限元分析软件和优化分析软件进行三维参数化模型设计将永磁体的各项物理参数进行优化分析,使磁力耦合部分工作过程中所能传递的磁转矩最大化,使得磁力耦合部分结构更加紧凑,减小永磁体使用的成本。
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公开(公告)号:CN115253956A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210539626.4
申请日:2022-05-18
申请人: 上海应用技术大学 , 上海楚怡生物科技有限公司 , 维秦科技(上海)有限公司
IPC分类号: B01J19/18 , B01J19/00 , B01F33/453 , B01F27/213 , B01F27/1125
摘要: 本发明公开了一种低径向跳动搅拌釜用动力传动装置,包括传动轴和搅拌轴,所述传动轴和搅拌轴之间采用螺纹结构进行连接,且传动轴和搅拌轴之间采用锥度定位结构进行定位;所述传动轴底端与搅拌轴之间设置有底部密封圈;所述搅拌轴顶端与传动轴之间设置有外部密封圈。本发明,传动轴与搅拌轴通过螺纹连接,可传递扭矩;传动轴与搅拌轴的定位方式为锥度定位,此定位方式可以传递扭矩,能得到更好的同轴度效果,减轻径向跳动,并起到密封作用;密封圈与锥度定位共同作用,保证了装置的密封性。
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公开(公告)号:CN113144984A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110551688.2
申请日:2021-05-20
申请人: 上海应用技术大学 , 上海楚怡生物科技有限公司 , 维秦科技(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种磁力搅拌装置及反应釜,磁力搅拌装置包括驱动单元,通过驱动单元基座固定在反应釜罐体的上部;主动轴,连接与驱动单元的输出轴,并延伸到罐体内;内磁体,沿着罐体内部的主动轴圆周分布;隔离环,隔离环的上部固定设置在罐体的上部,并与驱动单元基座固定连接;外磁体,套设在隔离环外,并与内磁体通过磁力耦合传递驱动力;外磁体基座,外磁体沿着外磁体基座圆周分布;搅拌轴,搅拌轴的上部沿搅拌轴周向设置凸台,凸台内开设凹槽,外磁体基座的底部镶嵌在凸台内的凹槽内,且搅拌轴和外磁体基座配合部分上部螺纹连接,下部轴孔配合。本发明通过改变磁力驱动器与搅拌轴的连接方式来解决现有磁力驱动搅拌桨叶晃动量大的技术问题。
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公开(公告)号:CN112917339A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110137301.9
申请日:2021-02-01
申请人: 上海应用技术大学 , 丁锦(上海)智能科技有限公司 , 上海楚怡生物科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种新型打磨机,包括机座、X轴调节机构、Y轴调节机构、Z轴调节机构、主轴机构、换向机构、工作台及若干呈射线状分布的夹紧机构,换向机构的一端与主轴机架连接,另一端与主轴电机机座连接,夹紧机构包括定位块、压紧块、限位块及丝杠,丝杠的一端固定安装于定位块上,压紧块可移动安装于丝杠远离定位块的一端,限位块固定安装于压紧块上,打磨时,限位块与工件相抵,通过调整夹紧机构的限位块的位置可以实现不同形状、不同板材的加工,扩大了打磨机的加工范围,降低了生产成本,设置了换向机构,通过换向机构带动主轴电机绕转轴转动,可直接对打磨好的材料进行倒角处理,避免了二次加工,提高了打磨机的生产效率。
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