主被动一体化隔振器系统

    公开(公告)号:CN108999925B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN201811080504.3

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: F16F15/08 F16F15/03

    摘要: 本发明公开了一种主被动一体化隔振器系统,包括信号采集装置、控制装置和减振装置,所述信号采集装置采集机械设备的振动信号并将信号传递给所述控制装置,所述控制装置根据信号利用FxLMS算法控制所述减振装置进行减振,所述减振装置包括外壳、设置在所述外壳内并相对所述外壳固定设置的被动隔振器和电磁作动器,所述被动隔振器通过解耦膜和电磁作动器串联连接,所述电磁作动器的解耦膜和主动隔振器采用轴套进行连接,所述轴套固定在所述主动隔振器上,所述被动隔振器固定在所述轴套上。所述被动隔振器由橡胶主簧、上下液室、惯性通道、解耦膜构成,所述解耦膜投影面积小于主簧面积的1/2。

    变气隙高线性度电磁式主动吸振器

    公开(公告)号:CN112228487A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011314866.1

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: F16F6/00

    摘要: 本发明提供一种变气隙高线性度电磁式主动吸振器,包括动子组件、定子组件和底板,动子组件位于定子组件外侧,定子组件固设于底板上,底板与动子组件间设有弹性体,定子组件和动子组件之间设有气隙。本发明结构简洁,性能好,可靠性高,解决了动子出力位移非线性,吸振器输出力降低的问题,将磁体与铜线圈全部集中在动子上,可使得吸振器质量更多集中在动子上,从而减小吸振器达到相同出力时动子的位移,同时提高吸振器体积利用效率,不需要给动子预留很大的运动空间就可以达到出力要求。

    一种横摇模拟平台、测试平台和测试系统

    公开(公告)号:CN111076885A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911420859.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01M7/04 G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种横摇模拟平台、测试平台和一种测试系统。所述横摇模拟平台包括振动框架和横摇框架,所述振动框架设置在所述横摇框架上方;所述横摇框架包括底板、主轴座和至少一组支链组,所述振动框架设置在所述主轴座上,所述主轴座设置在所述底板上,所述支链组一端连接所述底板,另一端连接所述振动框架,所述横摇模拟平台模拟在真实海况下的横摇运动状态,为减振控制技术前期测试提供模拟环境,结构简单、成本低。所述测试平台结构简单、紧凑、成本低。所述测试系统模拟在真实海况下的横摇运动状态,为减振控制技术前期测试提供模拟环境,进行舰艇用减振控制装置的减振控制试验,保证试验结果的可信度。

    一种模块化吸振器、吸振器模组及机床

    公开(公告)号:CN111022548A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911414746.6

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明提供一种模块化吸振器、吸振器模组及机床,包括至少一个吸振器单元及至少一组连接组件。吸振器单元包括吸振器单体和连接结构,连接结构为多面体型,套设在吸振器单体外部,连接结构的任一内壁面与吸振器单体外表面局部接触设置,充分减少吸振器单体与连接结构之间的间隙,使连接结构与吸振器单体间的空间更紧凑,多面体上避开插头的任一表面均可作为连接面,使得任意两个吸振器单体可以通过其各自的连接结构上的连接面固定连接在一起,实现吸振器多自由度的组合,且当通过连接面叠加的多个吸振器单体同轴设置时,可在该轴向上成倍提高输出力,结构紧凑,输出力调节仅同向叠加吸振器单体即可,方便快捷。

    一种复合电磁式动力吸振器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110985582A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911421747.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: F16F7/10 F16F7/104 F16F7/116

    摘要: 本发明提供一种复合电磁式动力吸振器,外壳采用软磁材料制成,线圈槽开设在外壳的内壁面上,动子处于平衡位置时,沿动子的轴向,线圈槽的上方槽口边缘位于上方主永磁体的N极表面与S极表面之间,线圈槽的下方槽口边缘位于下方主永磁体的N极表面与S极表面之间;线圈安装在线圈槽内,在线圈通正向电流时,动子受到向下的电磁力。同时,在线圈中间部分导线受到沿径向朝里的磁场的影响,根据左手定则,线圈会受到向上的安培力,根据牛顿第三定律,动子会受到一个向下的反作用力。即当线圈通正向电流时,动子同时会受到向下的电磁力和安培力,当线圈通反向电流时,动子同时会受到向上的电磁力和安培力,通过电磁力和安培力共同作用抵消振动。

    主被动一体化隔振器系统

    公开(公告)号:CN108999925A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811080504.3

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: F16F15/08 F16F15/03

    摘要: 本发明公开了一种主被动一体化隔振器系统,包括信号采集装置、控制装置和减振装置,所述信号采集装置采集机械设备的振动信号并将信号传递给所述控制装置,所述控制装置根据信号利用FxLMS算法控制所述减振装置进行减振,所述减振装置包括外壳、设置在所述外壳内并相对所述外壳固定设置的被动隔振器和电磁作动器,所述被动隔振器通过解耦膜和电磁作动器串联连接,所述电磁作动器的解耦膜和主动隔振器采用轴套进行连接,所述轴套固定在所述主动隔振器上,所述被动隔振器固定在所述轴套上。所述被动隔振器由橡胶主簧、上下液室、惯性通道、解耦膜构成,所述解耦膜投影面积小于主簧面积的1/2。

    一种电磁式主动吸振器
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217207506U

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202220432717.3

    申请日:2022-03-01

    发明人: 李东昱 杨预立

    IPC分类号: F16F15/03 F16F7/10 F16F7/104

    摘要: 本实用新型公开了一种电磁式主动吸振器,包括:外壳、导向轴、动子、定子和弹簧。导向轴与所述外壳相对固定;动子设于外壳内且与导向轴活动连接;定子设于所述外壳内且与所述外壳相对固定,所述定子环绕于所述动子外部,用于驱动所述动子沿着所述导向轴振动;弹簧用于驱动所述动子复位,所述弹簧设于所述动子一端,且连接于所述动子和所述外壳之间。本实用新型的电磁式主动吸振器结构简单,便于实现小型化,能够在空间有限的地方安装使用。

    一种模块化吸振器、吸振器模组及机床

    公开(公告)号:CN211501438U

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201922490987.0

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本实用新型提供一种模块化吸振器、吸振器模组及机床,包括至少一个吸振器单元及至少一组连接组件。吸振器单元包括吸振器单体和连接结构,连接结构为多面体型,套设在吸振器单体外部,连接结构的任一内壁面与吸振器单体外表面局部接触设置,充分减少吸振器单体与连接结构之间的间隙,使连接结构与吸振器单体间的空间更紧凑,多面体上避开插头的任一表面均可作为连接面,使得任意两个吸振器单体可以通过其各自的连接结构上的连接面固定连接在一起,实现吸振器多自由度的组合,且当通过连接面叠加的多个吸振器单体同轴设置时,可在该轴向上成倍提高输出力,结构紧凑,输出力调节仅同向叠加吸振器单体即可,方便快捷。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种变气隙电磁式主动吸振器

    公开(公告)号:CN213744650U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022709982.5

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: F16F6/00

    摘要: 本实用新型提供一种变气隙电磁式主动吸振器,包括动子组件、定子组件和底板,动子组件位于定子组件外侧,定子组件固设于底板上,底板与动子组件间设有弹性体,定子组件和动子组件之间设有气隙。本实用新型结构简洁,性能好,可靠性高,解决了动子出力位移非线性,吸振器输出力降低的问题,将磁体与铜线圈全部集中在动子上,可使得吸振器质量更多集中在动子上,从而减小吸振器达到相同出力时动子的位移,同时提高吸振器体积利用效率,不需要给动子预留很大的运动空间就可以达到出力要求。

    一种电磁铁以及一种隔振器系统

    公开(公告)号:CN211715607U

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201921965958.9

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: F16F6/00 H01F7/08 H01F7/16

    摘要: 本实用新型公开的一种电磁铁以及使用该电磁铁的隔振器系统,电磁铁包括:铁芯、顶杆、套管、滑块组件、线圈组件、底盖,还包括电路组件和端子座。铁芯采用一体式结构,简化了装配工艺,降低了零件制造难度,提升了产品可靠性;同时在线圈引出线两端并联一定阻值的电阻,用于消耗断电时产生的感应电流,保护电源及其他设备不受损坏;再者将电磁铁集成到隔振器系统,具体地将该电磁铁与被动式橡胶液压隔振器集成的半主动隔振器系统,通过电磁铁的通断,使橡胶液隔振器产生两种不同的工作状态,应对不同的振动工况。