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美國Magtork電動磁滯制動器的結構及原理

2018-7-3 閱讀(1911)

美國Magtork電動磁滯制動器的結構及原理
干式單片電磁離合器:線圈通電時產生磁力,在電磁力的作用下,使銜鐵的彈簧產生變形,動盤與“銜鐵”吸合在一起,離合器處于接合狀態(tài);線圈斷電時,磁力消失,“銜鐵”在彈簧彈力的作用下彈回,離合器處于分離狀態(tài)。
干式多片、 濕式多片電磁離合器:原理同上,另外增加幾個摩擦副,同等體積轉矩比干式單片電磁離合器大,濕式多片電磁離合器工作時必須有油液冷卻和潤滑。


磁粉離合器:在主動轉子與從動轉子之間放置適度磁粉,不通電時磁粉處于松散狀態(tài),離合器處于分離狀態(tài);線圈通電時,磁粉在電磁力的作用下,將主動轉子與從動轉子連接在一起,主動端與從動端同時轉動,離合器處于合的狀態(tài)。優(yōu)點:可通過調節(jié)電流來調節(jié)轉矩,允許較大滑差,是恒漲力控制的元件。缺點:較大滑差時溫升較大,相對價格高
轉差式電磁離合器:離合器工作時,主、從部分必須存在某一轉速差才有轉矩傳遞。轉矩大小取決于磁場強度和轉速差。勵磁電流保持不變,轉速隨轉矩增加而劇烈下降;轉矩保持不變,勵磁電流減少,轉速減少得更加嚴重。轉差式電磁離合器由于主、從動部件間無任何機械連接,無磨損消耗,無磁粉泄漏,無沖擊,調整勵磁電流可以改變轉速,作無級變速器使用,這是它的優(yōu)點。該離合器的主要缺點是轉子中的渦流會產生熱量,該熱量與轉速差成正比。

美國Magtork電動磁滯制動器的結構及原理

視頻:閉環(huán)反饋
特征
-Magnetic Technoligies電動磁滯制動器
-FMS稱重傳感器
-FMS BKS309放大器/控制器

優(yōu)點
這些磁滯裝置的*設計提供了超過磁性顆粒和摩擦裝置的若干固有優(yōu)點。它們采用無摩擦設計原理,幾乎不磨損。這提供了諸如以下優(yōu)點:更長的預期壽命,優(yōu)異的扭矩可重復性,生命周期成本優(yōu)勢,寬的速度范圍,優(yōu)異的環(huán)境穩(wěn)定性和優(yōu)異的操作平穩(wěn)性。
磁力的滯后效應通過使用兩個基本部件 - 網(wǎng)狀桿結構和特殊鋼轉子/軸組件 - 應用于扭矩控制 - 裝配在一起但不是物理接觸。在極結構通電之前,阻力杯可以在其軸承上自由旋轉。當來自勵磁線圈的磁化力施加到磁極結構時,氣隙變?yōu)榇磐▓?,并且轉子被磁約束,從而在磁極結構和轉子之間提供制動或離合作用。


控制
在電流控制的電動磁滯制動器中,通過勵磁線圈提供扭矩的調節(jié)和控制。這允許通過調節(jié)到勵磁線圈的DC電流來*控制扭矩??梢詮男≈担ㄝS承阻力)調節(jié)到額定扭矩15-35%的值。在永磁體磁滯制動器中,勵磁線圈由磁鐵代替,磁鐵提供產生額定轉矩所需的磁場強度,而無需電激勵。極結構的物理重新排列將導致扭矩的變化。
的扭矩重復性
由于扭矩是在沒有任何接觸部件或顆粒的情況下通過磁力產生的,因此磁滯制動器可提供出色的扭矩可重復性。摩擦和磁性顆粒裝置通常易于磨損和老化,從而導致重復性的損失。滯后裝置將地重復其性能,以確保別的過程控制。
速度范圍廣
滯后裝置提供所有電動扭矩控制裝置的滑差速度范圍。根據(jù)尺寸,動力需求和軸承負載,許多磁滯制動器可以超過10.000 rpm的速度運行。此外,即使在零滑差速度下也可獲得全扭矩,并且在任何滑差速度下扭矩保對平穩(wěn)。
操作平穩(wěn)
因為它們不依賴于機械摩擦或剪切中的顆粒,所以磁滯制動器在任何滑移率下都是平滑的。此功能在拉絲,包裝和許多其他轉換應用中通常至關重要。
預期壽命更長
磁滯制動器嚴格通過磁氣隙產生扭矩,使其與機械摩擦和磁粉裝置明顯不同。因為磁滯裝置不依賴于摩擦力或剪切力來產生扭矩,所以它們不會遇到磨損,顆粒老化和密封泄漏的問題。結果,滯后裝置的壽命通常是摩擦和磁性粒子裝置的預期壽命的許多倍。

美國Magtork電動磁滯制動器的結構及原理

 



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