一种单脉冲电流磁场启动旋转装置

文档序号:383259 发布日期:2021-12-10 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 一种单脉冲电流磁场启动旋转装置 (Single pulse current magnetic field starts rotary device ) 是由 刘文华 刘焘 刘旸 李崇辉 于 2021-09-27 设计创作,主要内容包括:一种单脉冲电流磁场启动旋转装置,包括,外壳部件、旋动部件,以及单脉冲驱动部件,其中,所述旋转部件设置在所述单脉冲驱动部件的中心孔内,并轴向安装在所述外壳部件的内部;所述单脉冲驱动部件,还包括,驱动定子、定子隔条、驱动线圈、线圈隔板,其中,所述驱动定子的上、下两端设有极厄;所述定子隔条,设置在所述极厄根部的开槽内;所述驱动线圈,置于所述壳体内部、所述极厄的外部;所述线圈隔板,置于所述驱动定子左右、壳体内的两侧。本发明的单脉冲电流磁场启动旋转装置,能够使旋转装置启动速度快、旋转角度准确无误、并且节省电能。(A single-pulse current magnetic field starting rotating device comprises a shell part, a rotating part and a single-pulse driving part, wherein the rotating part is arranged in a central hole of the single-pulse driving part and is axially arranged in the shell part; the single-pulse driving component further comprises a driving stator, a stator parting strip, a driving coil and a coil clapboard, wherein the upper end and the lower end of the driving stator are provided with a pole yoke; the stator parting strip is arranged in the slot at the root part of the pole yoke; the driving coil is arranged inside the shell and outside the pole yoke; the coil partition plates are arranged on the left side and the right side of the driving stator and on the two sides in the shell. The single pulse current magnetic field starting rotating device has the advantages that the starting speed of the rotating device is high, the rotating angle is accurate, and the electric energy is saved.)

一种单脉冲电流磁场启动旋转装置

技术领域

本发明涉及一种磁场启动旋转装置,尤其涉及一种单脉冲电流磁场启动旋转装置。

背景技术

驱动装置是为驱动各种工作结构的以步进式为主的动力设备,现有的步进式驱动转动设备的工作方式是向线圈通以不断变量的电流或连续不断变量的电压,使线圈逐步产生不断变化的磁场并驱动转动部件在电磁场的作用下旋转,其前提是必须向线圈通以连续不断的变量工作电流或电压才能使其按照要求进行所要求的旋转工作。

现有的驱动装置,线圈在长时间通电情况下,电能消耗很大,导致线圈易发热、甚至导致烧毁,同时反应迟滞,旋转角度误差过大,更主要的是只有微型或小型步进式功率的驱动装置,无法满足生产实际的需求。

发明内容

为了解决现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种单脉冲电流磁场启动旋转装置,向线圈施加单向的脉冲电流,产生的磁场作用在旋转部件上,驱动旋转部件做旋转运动,并使旋转运动从起始点“0”点位,旋转后终止于起始点,并止于“0”点位,使旋转部件启动速度快、灵敏度高、旋转力度大。

为了达到上述目的,本发明的单脉冲电流磁场启动旋转装置,包括,外壳部件、旋动部件,以及单脉冲驱动部件,其中,

所述旋转部件设置在所述单脉冲驱动部件的中心孔内,并轴向安装在所述外壳部件的内部;

所述单脉冲驱动部件,还包括,驱动定子、定子隔条、驱动线圈、线圈隔板,其中,

所述驱动定子的上、下两端设有极厄;

所述定子隔条,设置在所述极厄根部的开槽内;

所述驱动线圈,置于所述壳体内部、所述极厄的外部;

所述线圈隔板,置于所述驱动定子左右、壳体内的两侧。

进一步地,所述外壳部件,还包括,左端盖、右端盖、壳体、轴承;所述左端盖和所述右端盖分别置于所述的壳体的两端;所述轴承设置在所述左端盖和所述右端盖的中心孔中;

进一步地,所述旋转部件,还包括,旋转主轴基座、旋转永久磁铁组件、旋转端盖、旋转外罩,其中,

所述旋转永久磁铁组件,安装在所述旋转主轴基座的外侧和旋转外罩的内侧;所述旋转端盖轴向置于所述旋转永久磁铁组件和旋转外罩两端;所述旋转主轴基座的两端分别置于所述轴承中;

所述旋转永久磁铁组件,采用平行于轴准中心线和斜向于轴准中心线径向设置在所述旋转主轴基座外侧;

所述旋转外罩,安装在所述旋转永久磁铁组件外侧。

进一步地,所述旋转永久磁铁组件的永久磁铁为3件或以上,其中,第一永久磁铁内环设有平面,永久磁铁之间设有大于1mm的间隙,并沿外角设有大于1x40的倒角;

所述旋转永久磁铁组件的所述永久磁铁,还可进行轴向的、与轴准中心线交叉斜向设计,角度大于8°、径向安装;

进一步地,所述永久磁铁,与轴准中心线斜向交叉,并与所述驱动定子的沟槽产生交叉推进的旋转做功。

进一步地,所述定子隔条为两条,分别设置在所述上、下极厄根部的开槽内,所述旋转部件被所述两条定子隔条间隙控制,实现了旋转180°静止。

进一步地,所述线圈隔板,其在所述驱动定子左右、壳体内的两侧与所述极厄呈十字形设置。

进一步地,所述线圈隔板设有内弧,对驱动线圈产生的磁场进行隔离和有序导磁,进一步强化驱动线圈产生的磁场驱动旋转部件的做功。

进一步地,所述驱动定子为环形,其中心设计有所述旋转部件的驱动孔,所述驱动孔内壁设有与轴准中心线平行或斜向、一条或以上的沟槽。

更进一步地,所述沟槽与轴准中心线角度大于10°,形成交叉的环形推力夹角磁场。

本发明的单脉冲电流磁场启动旋转装置,具有如下的有益效果:

通过单脉冲驱动部件的驱动定子和驱动线圈组成的励磁驱动装置和安装在驱动定子中心孔中的旋转部件,通过单脉冲电流磁场启动旋转装置并输出功率,带动其他机械做功,所述的驱动定子和驱动线圈组成的励磁驱动装置所产生的磁场,由所述的驱动定子内壁输出向心性、交叉环形推力磁场,与所述的旋转部件的旋转永久磁铁组件之间的互为吸合与排斥做功,当脉冲电流结束、脉冲磁场消失,旋转部件失去磁场控制,使所述的旋动部件进入静止状态,所述的旋转部件每旋转一周,则需一个脉冲磁场,故而实现了启动速度快、旋转角度准确无误、并且节省电能。

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,并与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1a为根据本发明的实施例1单脉冲电流磁场启动旋转装置主剖视图;

图1b为根据本发明的实施例1单脉冲电流磁场启动旋转装置侧剖视图;

图2为根据本发明的实施例2单脉冲电流磁场启动旋转装置主剖视图;

图3为根据本发明的驱动定子的一种结构示意图;

图4为根据本发明的驱动定子的又一种结构示意图;

图5为根据本发明的旋转永久磁铁组件结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1

图1a为根据本发明的实施例1单脉冲电流磁场启动旋转装置主剖视图,图1b为根据本发明的实施例1单脉冲电流磁场启动旋转装置侧剖视图,如图1a和1b所示,本发明的单脉冲电流磁场启动旋转装置,包括,外壳部件、单脉冲驱动部件、旋转部件,其中,

单脉冲驱动部件和旋转部件,分别位于外壳部件的内部;旋转部件轴向置于单脉冲驱动部件中心脉冲磁场驱动孔中。

本发明实施例中,外壳部件,还包括,左端盖2、壳体1、右端盖3,以及轴承14,其中,

在左端盖2和右端盖3的中心孔中,分别设置有轴承14;左端盖2和右端盖3置于壳体1的两端,被螺钉锁定。

本发明实施例中,旋转部件,还包括,旋转主轴基座12、旋转永久磁铁组件10、旋转端盖13、旋转外罩11;

旋转永久磁铁组件10径向安装在旋转主轴基座12上,旋转外罩11置于旋转永久磁铁组件10的外侧,旋转端盖13锁定在旋转主轴基座12两侧的螺纹上,由此组成了旋转部件,旋转主轴基座12安装在外壳1两端的左端盖2和右端盖3之间的轴承14中;

本发明实施例中,单脉冲驱动部件,还包括,驱动定子5、定子隔条4、驱动线圈6、线圈隔板7,其中,

所述驱动定子5为环形设计,其上下两端设有极厄,一侧的极厄根部开槽并安装定子隔条4,驱动线圈6置于驱动定子5上下两端的极厄外侧,线圈隔板7置于驱动定子5左右两侧、并由此组成了单脉冲驱动部件置于壳体内。螺钉8穿过壳体1、线圈隔板7旋紧在驱动定子5左右两侧;驱动定子5上下两端极厄被螺钉9固定在壳体内。

本发明的实施例1单脉冲电流磁场启动旋转装置的工作原理如下:单脉冲驱动部件的驱动线圈6在不通电时,旋转部件处于定子隔条4近端的静止状态,当驱动线圈6通以脉冲电流时,产生的脉冲磁场通过驱动定子5的上下两端极厄感应到驱动定子5的环形内壁,由于驱动定子5的环形内壁设有与轴准中心线直向或斜向交叉沟槽,并与旋转部件的旋转永久磁铁组件10产生交叉推进的旋转做功,当一个脉冲完成后,旋转部件在磁差推进旋转完成后进入静止状态,解决了启动速度迅速、灵敏度高、节省电能,使旋动部件实现连续运动并保持其工作状态,实现了脉冲电流磁场与永久磁铁磁场的交叉驱动,不用再向线圈通以连续的工作电流的目的。

实施例2

图2为根据本发明的实施例2单脉冲电流磁场启动旋转装置主剖视图,如图2所示,本发明的实施例2的单脉冲电流磁场启动旋转装置与实施例1的单脉冲电流磁场启动旋转装置,不同之处在于,还包括,设有两个定子隔条4、分别置于上下极厄对向根部,当一个脉冲磁场产生,旋转部件由静止状态进行旋转工作,当旋转永久磁铁组件10的1#永久磁铁旋转180°进入另一个定子隔条4部位时,旋转停止,这样实现了由两个脉冲电流完成360°一周的旋转,据此,驱动定子5的定子隔条还可形成三分法(三个定子),或以上,但须达到驱动线圈与驱动定子1:1配置,驱动线圈置于驱动定子5的极厄上,置于壳体1内安装,壳体的形状依据极厄数量可为五边形、六边形或以上。

本实施例的工作原理与实施例1相同。

实施例3

图3为根据本发明的驱动定子一种结构示意图,如图3所示,本发明的驱动定子5为环形设计,其上、下两端设有极厄,其中一侧的极厄根部开槽、安装定子隔条4,由于驱动定子5的环形内壁设有所述与轴准中心线平行直向沟槽,并且大于1条,由于在环形内壁设有沟槽,与旋转部件的旋转永久磁铁组件10产生错位交叉磁场的磁差推进、并进行旋转做功;

本实施例的工作原理与实施例1相同。

实施例4

图4为根据本发明的驱动定子又一种结构示意图,如图4所示,本发明的驱动定子5与实施例3不同的是,驱动定子5的环形内壁设有与所述轴准中心线斜向沟槽,角度大于10°,并且为1条以上,与旋转部件的旋转永久磁铁组件10产生交叉的磁差推进并进行旋转做功。

本实施例的工作原理与实施例1相同。

实施例5

图5为根据本发明的旋转永久磁铁组件结构示意图,如图5所示,本发明的旋转永久磁铁组件10,包括,1#-6#六件永久磁铁。

本发明实施例中,实现增加旋转做功的目的,旋转永久磁铁组件10的永久磁铁的数量可以为5件或以上至数十件。

本实施例的工作原理与实施例1相同。

本领域普通技术人员可以理解:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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