[实用新型]超磁致伸缩致动器用微位移放大装置有效
申请号: | 202021309619.8 | 申请日: | 2020-07-07 |
公开(公告)号: | CN212163186U | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
发明(设计)人: | 陈绍鹏;李旭珂;杨立权;汪希奎;李光喜;吕青青;刘二博 | 申请(专利权)人: | 平顶山学院 |
主分类号: | H02N2/04 | 分类号: | H02N2/04 |
代理公司: | 郑州中鼎万策专利代理事务所(普通合伙) 41179 | 代理人: | 黄照倩 |
地址: | 467000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超磁致 伸缩 器用 位移 放大 装置 | ||
超磁致伸缩致动器用微位移放大装置,伸缩制动器包括盖板和输出杆,所述放大装置包括第一连接杆、第二连接杆、第一上升杆和第二上升杆,第一连接杆和第二连接杆均垂设于盖板上,输出杆与第一连接杆和第二连接杆平行,输出杆连接第一上升杆,第一上升杆的第一端与第一连接杆铰接,第一上升杆的第二端与第二上升杆铰接;第二上升杆的端部与第二连接杆铰接。本实用新型涉及新颖,可以实现超磁致伸缩致动器微位移的放大,解决了超磁致伸缩致动器位移量过小的发展瓶颈,有利于推广超磁致伸缩致动器在工业上的应用,实现方便,材料成本低。
技术领域
本实用新型属于超磁致伸缩致动器技术领域,尤其涉及一种超磁致伸缩致动器用微位移放大装置。
背景技术
超磁致伸缩材料是一种在室温和低磁场条件下,就能产生很大磁致伸缩应变的新型功能材料,具有输出力大、能量密度高、机电耦合系数大、响应速度快、输出应变大等优点,在智能系统中具有广泛的应用前景,其力学响应行为涉及变形场、磁场、涡流场、温度场相互耦合问题,直径关系到智能系统的性能指标和可靠运行。
超磁致伸缩致动器就是其中的一个应用,超磁致伸缩致动器的核心:超磁致伸缩棒的磁滞伸缩系数最高只能达到1600ppm,实际使用中多为800~1000ppm。超磁致伸缩棒长度多为100mm左右,实际输出位移量为0.8mm~1mm,在使用过程中多有不便,也限制了其发展。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种超磁致伸缩致动器用微位移放大装置。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:超磁致伸缩致动器用微位移放大装置,伸缩制动器包括盖板和输出杆,所述放大装置包括第一连接杆、第二连接杆、第一上升杆和第二上升杆,第一连接杆和第二连接杆均垂设于盖板上,输出杆与第一连接杆和第二连接杆平行,输出杆连接第一上升杆,第一上升杆的第一端与第一连接杆铰接,第一上升杆的第二端与第二上升杆铰接;第二上升杆的端部与第二连接杆铰接。
还包括过渡杆,过渡杆底端与第一上升杆的第二端铰接,过渡杆顶端与第二上升杆铰接。
输出杆与第一上升杆相连的位置靠近第一连接杆;过渡杆与第二上升杆相连的位置靠近第二连接杆。
盖板上表面上设置连接板,连接板上分布安装孔,第一连接杆和第二连接杆均螺接于安装孔内;第二上升杆上配合过渡杆分布转动孔,各个转动孔沿第二上升杆长度方向分布,过渡杆顶端设置转轴,转轴转动设置于转动孔内。
第二上升杆上方设置推动杆,推动杆竖直设置,推动杆与第二上升杆铰接。
第二上升杆上方设置导向筒,导向筒竖直设置,推动杆滑动设置于导向筒内。
推动杆和输出杆的中心线重合。
推动杆上套设有位于导向筒下方的缓冲弹簧。
通过以上技术方案,本实用新型的有益效果为:本实用新型所述的装置结构简单,实现方便,涉及新颖,通过杠杆原理实现了超磁致伸缩致动器位移的放大,解决了超磁致伸缩致动器位移量过小的发展瓶颈,有利于推广超磁致伸缩致动器在工业上的应用,实现方便,材料成本低。
附图说明
图1为实施例1示意图;
图2为实施例2结构示意图;
图3为实施例2第一连接杆结构示意图;
图4为实施例3结构示意图;
图5为实施例4结构示意图;
图6为实施例5结构示意图。
具体实施方式
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