书 名: 磁耦合传动装置的理论与设计

ISBN: 9787122056856

开本: 16开

定价: 38.00 元

磁耦合传动装置的理论与设计造价信息

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本书介绍了物质的磁性、磁材料、磁路排列规律和磁场的场形分布;永磁体耦合场的力学状态和作用机理,以及耦合场的数值分析方法和计算与其在工程上的应用计算等方面的内容。《磁耦合传动装置的理论与设计》还收集了大量检测试验数据、图表,是优化设计的绝好参考资料。 《磁耦合传动装置的理论与设计》可供石油、化工、制药、真空、军工及航天等行业中从事磁力传动传输与控制技术及设备的工程技术人员、管理人员和大专院校相关专业的师生阅读参考。

1 概述1

1.1 磁耦合传动装置及其应用特点1

1.2 磁耦合传动装置的基本结构及运动形式4

1.3 磁耦合传动装置的运动特性9

1.3.1 磁耦合传动装置的稳定性9

1.3.2 磁耦合传动装置的分离性12

1.3.3 磁耦合传动装置运动的可靠性12

1.4 磁耦合传动装置的应用13

1.4.1 磁耦合传动装置在流体机械及流体系统上的应用13

1.4.2 磁耦合传动装置在空调机上的应用15

1.4.3 磁耦合传动装置在核反应系统中的应用18

1.4.4 磁耦合传动装置在真空设备上的应用18

1.4.5 磁耦合传动装置在齿轮传动中的应用18

1.4.6 磁耦合传动装置在全密封阀门中的应用19

1.5 磁耦合传动控制技术的发展及应用前景23

参考文献24

2 磁耦合传动技术的理论基础25

2.1 磁耦合传动技术的磁学基础25

2.1.1 物质的磁性及磁性体的划分25

2.1.2 磁场的基本物理量及相关术语26

2.1.3 永磁材料29

2.2 耦合运动磁场的动力学分析45

2.2.1 耦合运动磁场的组合模型45

2.2.2 耦合运动磁场的数理分析46

2.2.3 耦合运动磁场的力学特性55

2.3 耦合运动磁场的运动学分析63

2.3.1 耦合运动磁场的运动模型63

2.3.2 耦合运动磁场的运动特性分析65

2.3.3 耦合运动磁场磁转矩数理分析70

2.4 影响耦合运动磁场运动特性的因素78

2.5 磁场运动力的数学分析81

参考文献83

3 耦合磁场的有限元分析与理论计算85

3.1 耦合磁场的有限元分析与建模85

3.1.1 有限元分析的理论基础85

3.1.2 实体建模101

3.2 耦合磁场的力学二维分析与计算119

3.2.1 2D模型数理参量定义119

3.2.2 2D磁场动力学分析119

3.2.3 2D磁场运动学分析137

3.2.4 2D磁场结构参数特性分析144

3.3 耦合磁场的力学三维分析与计算154

3.3.1 3D模型数理参量定义154

3.3.2 3D磁场动力学分析155

3.3.3 3D磁场运动学分析156

参考文献177

4 磁耦合传动装置的结构设计与计算178

4.1 磁耦合传动装置的结构功能及其控制系统178

4.2 磁耦合传动装置结构设计的技术要求180

4.2.1 功率与效率180

4.2.2 转速与寿命180

4.2.3 工作温度180

4.3 磁耦合传动装置的特征参数及其相关尺寸180

4.4 磁耦合组件的结构设计182

4.4.1 确定磁耦合组件外形尺寸的长径比182

4.4.2 磁耦合组件磁路设计中若干问题的探讨183

4.4.3 隔离套的设计与计算191

4.4.4 磁耦合传动装置的功率匹配问题219

4.4.5 磁耦合组件的设计实例221

4.5 磁耦合传动装置磁路工程设计的思路与方法224

4.5.1 磁路工程设计的基本思路224

4.5.2 磁路工程设计方法226

4.5.3 磁路工程设计的修正及讨论231

4.6 两种典型的磁?机械传动方式的实例232

4.6.1 电动机与磁耦合传动装置组合的直线运动传动系统232

4.6.2 齿轮传动与磁耦合传动装置组合的旋转运动传动系统238

参考文献248

5 磁耦合传动装置的特性实验与分析249

5.1 磁耦合传动装置的静态特性实验与分析249

5.1.1 磁耦合传动装置静态特性实验设备与仪器249

5.1.2 力矩和转角的静态特性实验250

5.1.3 8极磁耦合传动装置全周期特性实验259

5.1.4 静态退磁实验260

5.1.5 静态特性实验的结论265

5.2 磁耦合传动装置的动态特性实验与分析266

5.2.1 动态特性实验装置及实验设备与仪器266

5.2.2 转矩和转角的动态特性实验267

5.2.3 动态特性实验研究的结论276

5.3 涡流损失实验与分析276

5.3.1 涡流损失实验测试结果276

5.3.2 涡流损失特性实验数据处理277

5.3.3 涡流损失实验的结论283

5.4 振动测试实验与分析284

5.4.1 振动测试实验及结果284

5.4.2 振动测试实验数据处理与分析284

5.4.3 振动测试实验的结论286

参考文献286

……

磁耦合传动装置的理论与设计图书信息常见问题

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电磁耦合能源接受装置设计 电磁耦合能源接受装置设计

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基于电磁耦合原理与电力电子技术,设计出一种变电站、配电室专用能源接受装置,为负载提供1~5 V稳定电压。阐述了该装置的工作原理,建立了承载交流电流的母排数学模型,并利用MATLAB模拟了母排周围磁场分布,计算得到磁场中线圈的感应电动势。为得到稳定直流电压源,设计了整流滤波电路,并对该装置电压稳定性能进行了分析。

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基于磁耦合的无线充电系统的设计 基于磁耦合的无线充电系统的设计

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首先对磁耦合谐振式无线能量传输模型进行了理论分析,在此基础上设计了无线充电系统设计的总拓扑结构,并设计了收发端控制电路,以此实现无线充电功能。

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若两个线圈的磁场存在相互作用,则称这两个线圈磁耦合。如表1所示为具有磁耦合的两个线圈,线圈1和2的匝数分别为

,电感为
。在表1(a)中,当施感电流
流入线圈1时,在线圈1中产生

,自感磁链
的一部分或全部交链线圈2时,在线圈2中产生互感磁通
,互感磁链
。在表1(b)中,当施感电流
流入线圈2时,在线圈2中产生自感磁通
,自感磁链
的一部分或全部交链线圈1时,在线圈1中产生互感磁通
,互感磁链

永磁耦合联轴器自对中保护装置专利目的

《永磁耦合联轴器自对中保护装置》所要解决的技术问题是提供一种结构紧凑简单,对安装精度要求低,传动平稳可靠的永磁耦合联轴器自对中保护装置。

永磁耦合联轴器自对中保护装置技术方案

《永磁耦合联轴器自对中保护装置》的永磁耦合联轴器自对中保护装置,包括第一转子和第二转子,第一转子和第二转子上分别安装相互耦合并可传递扭矩的永磁体,其特征在于:所述第一转子和第二转子上分别安装有同轴的内锥部分和外锥部分,所述内锥部分和外锥部分具有锥度相配合的内外锥面,所述内锥部分和外锥部分中至少有一个能够通过轴向调节机构调节其轴向位置。

所述第一转子为同轴设置的具有内外套筒结构的内永磁转子,所述第二转子为具有内环槽的外永磁转子,永磁体分别为内永磁转子中内套筒的外壁上外永磁体和外永磁转子的内壁上的内永磁体,外永磁转子套在内永磁转子的内外套筒之间并能够使内永磁体与外永磁体位置对应;所述外锥部分为套在外永磁转子外围的外锥套,所述内锥部分为内永磁转子中外套筒的内壁形成的能够与外锥套的外锥面相配合的内锥面。

所述调节机构包括外锥套的后端面上分布有通孔和外锥套螺纹孔和外永磁转子的后端面上设置有与通孔位置对应的外永磁转子螺纹孔,所述外锥套与外永磁转子能够由一号螺栓穿过通孔将其相互旋紧,所述外锥套螺纹孔能够旋入二号螺栓并使其顶端顶压在外永磁转子的后端面上。

所述外锥套的内表面与外永磁转子的外表面之间间隙配合。

所述通孔的直径大于一号螺栓的直径。

所述内永磁转子中内套筒的外壁与外永磁转子的内壁之间形成气隙A,所述气隙A的取值范围为2-5毫米,所述外锥套与内永磁转子中内套筒的外壁之间形成气隙B,所述气隙B的取值范围为0.3-0.8毫米。

永磁耦合联轴器自对中保护装置改善效果

《永磁耦合联轴器自对中保护装置》的优点在于:

1、采用锥面配合自动定心原理,能确保两永磁转子之间的气隙均匀度从而保证了磁力联轴器的耦合性能;

2、由于气隙B<气隙A,因此内、外转子的磁钢永不会吸附到一起从而避免了两转子“粘”在一起难以分开的困难;

3、由于隙B<气隙A,即使驱动轴或负载轴端产生横向位移,内外转子打滑,也不会导致内、外转子磁钢之间产生摩擦从而保护磁钢不被损毁,保证了磁力联轴器的安全。

图1为《永磁耦合联轴器自对中保护装置》永磁耦合联轴器自对中保护装置的结构示意图。

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