振动台短路环冷却结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN101865755B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010195755.3

    申请日:2010-06-09

    Inventor: 陈俊 赵征

    Abstract: 本发明涉及一种振动台短路环冷却结构及其制备方法。该短路环冷却结构包括设置在磁缸和/或中心磁极上的短路环,所述磁缸内壁或中心磁极外壁上开设至少一环形槽,所述环形槽与沿轴向设置在磁缸或中心磁极内的至少两个深孔连通,且至少一深孔还与冷却水供应设备连通构成进水通道,其余深孔与磁缸或中心磁极外部连通构成排水通道,所述短路环覆设在所述环形槽上,并与磁缸内壁或中心磁极外壁密封环绕连接。本发明的振动台短路环冷却结构可高效冷却短路环,且其密封性良好,无泄露冷却液之虞,同时,其加工工艺简单,成本低廉。

    一种内置冷却系统的水下振动台

    公开(公告)号:CN112629793B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110258320.7

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种内置冷却系统的水下振动台,包括外壳体组件、驱动系统以及冷却系统,外壳体组件围成一密闭腔体,外壳体组件包括台体和台面,驱动系统包括励磁线圈和驱动线圈,密闭腔体内设有内隔离组件,内隔离组件将密闭腔体分隔为互不连通的第一密闭空间和第二密闭空间,内隔离组件包括可动隔离部;驱动系统设于第一密闭空间中,励磁线圈和/或驱动线圈的导线为空心导线;冷却系统包括冷却流体和流体驱动部件。本发明提供的内置冷却系统的水下振动台,可实现冷却流体与外界海水热交换,然后对空心导线进行循环冷却,通过设置内隔离组件且隔离组件包括可动隔离部,可平衡第一密闭空间内部压力与第二密闭空间内部压力,从而保证设备正常运行。

    一种带有测温装置的动圈结构

    公开(公告)号:CN110146185A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910427955.8

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种带有测温装置的动圈结构,该动圈结构包括动圈骨架和动圈绕组,还包括测温装置,测温装置包括铂电阻和两引线,铂电阻粘结在动圈绕组表面,动圈骨架的外壁上由下至上设有容纳引线的容纳槽,引线的一端与铂电阻连接,另一端由下至上穿过容纳槽后从容纳槽上方引出。本发明的带有测温装置通过测温装置与动圈骨架连接,不仅比较牢靠,不会由于动圈的往复运动而发生脱落,并且,由于铂电阻直接与动圈绕组接触,其测得的温度更能加准确的反映出动圈绕组自身的温度,降低了线圈温度过高带来的安全隐患,进一步增加了设备运行的安全可靠性。

    一种驱动线圈绕制工艺
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108183023A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711428914.8

    申请日:2017-12-26

    CPC classification number: H01F41/08 H01F41/076

    Abstract: 本发明提供一种种驱动线圈绕制工艺,该驱动线圈绕制工艺将驱动线圈的骨架采用分体式设计,先绕线再将分体的弧形拼接板固化在绕线组的外周,这样就可使将绕线组绕制在线圈骨架的内侧,满足感应式电动台外驱动线圈的制作要求,而且采用这种方式能大幅提高线圈的绕制速度,提高工作效率。

    一种动圈绕线的强度增强方法及增强结构

    公开(公告)号:CN106092478A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610504915.5

    申请日:2016-07-01

    Inventor: 赵征

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明公开了一种动圈绕线的强度增强方法及增强结构,动圈绕线包括绕线内胆、连接在绕线内胆的内侧面上的内侧绕线以及连接在绕线内胆的外侧面上的外侧绕线,绕线内胆与动圈骨架相对固定,强度增强方法分别通过第一绕线模具将内增强片固定在内侧绕线的内侧和通过第二绕线模具将外增强片固定在外侧绕线的外侧,第一绕线模具具有圆周形外侧面,第二绕线模具具有圆周形的内侧面,内增强片和外增强片均呈片状。本发明通过采用增强片形式的动圈驱动绕线结构,增加了内、外绕线匝间的粘结面积,提高了动圈绕线的粘结强度,使动圈绕线在振动台满推力长时间工作时不至于与骨架脱离,提高了振动台的可靠性与寿命。

    一种振动台动圈的支撑装置

    公开(公告)号:CN105588695A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510946436.4

    申请日:2015-12-17

    Inventor: 赵征 顾红喜

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明提供了一种振动台动圈的支撑装置,涉及一种振动台动圈。用于大位移振动台的动圈支撑,所述装置包括:安装于所述振动台内的活塞缸,所述活塞缸一端与大气压连通,所述活塞缸另一端与压缩空气提供装置相连通;安装于所述活塞缸内的活塞,所述活塞能够在所述活塞缸内沿着所述动圈预设的振动方向往复运动;活塞杆,所述活塞杆一端与所述动圈的承载平台连接,所述活塞杆另一端穿过所述活塞缸一端与所述活塞连接。本发明使所述支撑装置既能满足大位移振动台动圈的行程要求,又提供动圈及试件安装的承载能力。

    一种用于电动振动台的水冷短路环结构

    公开(公告)号:CN105352692A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510946078.7

    申请日:2015-12-17

    Inventor: 赵征

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明提供了一种水冷短路环结构,用于降低能改变动圈等效阻抗的短路环的温度,所述动圈下方设有中心磁极,所述中心磁极包括上下相对的上磁极和下磁极,上磁极的外壁环设有上短路环,下磁极的外壁环设有下短路环,上磁极的外径和下磁极的外径大小相等,在下磁极的上端部开有一环形槽,水冷短路环结构包括环设于所述环形槽内的环形水管,其中,环形水管的外壁与上短路环和/或下短路环的外壁齐平,以使得环形水管的外壁作为上短路环和/或下短路环的一部分。本发明的水冷短路环结构,既满足冷却振动台短路环的要求,又能作为短路环的一部分兼具改变阻抗的功能,同时避免冷却水道生锈的问题。

    振动台短路环冷却结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN101865755A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010195755.3

    申请日:2010-06-09

    Inventor: 陈俊 赵征

    Abstract: 本发明涉及一种振动台短路环冷却结构及其制备方法。该短路环冷却结构包括设置在磁缸和/或中心磁极上的短路环,所述磁缸内壁或中心磁极外壁上开设至少一环形槽,所述环形槽与沿轴向设置在磁缸或中心磁极内的至少两个深孔连通,且至少一深孔还与冷却水供应设备连通构成进水通道,其余深孔与磁缸或中心磁极外部连通构成排水通道,所述短路环覆设在所述环形槽上,并与磁缸内壁或中心磁极外壁密封环绕连接。本发明的振动台短路环冷却结构可高效冷却短路环,且其密封性良好,无泄露冷却液之虞,同时,其加工工艺简单,成本低廉。

    具有嵌入式油源的水平振动试验设备

    公开(公告)号:CN101368871A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810212283.0

    申请日:2008-09-09

    Inventor: 赵征 王光林

    Abstract: 本发明提供了一种具有嵌入式油源的水平振动试验设备,包括:振动发生器、传动件、水平滑板、支撑组件、机座、油泵,所述振动发生器与传动件装配连接,水平滑板设置在支撑组件上,支撑组件设置在机座上,所述支撑组件周边具有挡油框以容纳液压油;油泵被固定安装于机座面板上;挡油框通过第一管路连通油泵进油口,油泵出油口通过第二管路与支撑组件连通。第一管路设置有第一过滤器,第二管路设置有第二过滤器。所述第一管路上过滤器与挡油框之间设置有第一阀门。本发明将现有技术中的独立的油源系统简化为嵌入式的油源系统进行代替,降低了成本投入,减少了设备占用空间。

    弹簧复位导向新结构
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101354069A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810146502.X

    申请日:2008-08-29

    Inventor: 张国湘 赵征

    Abstract: 本发明公开了一种弹簧复位导向新结构,包括一弹簧,还包括一导向杆,其特征在于,该导向杆下端贯穿一调节套,该调节套可沿导向杆移动并与之相对固定,所述导向杆上端贯穿一支撑块,所述弹簧贯穿于该导向杆,并置于调节套与支撑块之间。本发明所述的弹簧复位导向新结构中,弹簧贯穿于导向杆,可使弹簧运动得以有所导向,保证了复位运动的方向性;而在导向杆下端设置的调节套,则可依据实际使用情况进行位置调节,进而使弹簧的压缩形变发生变化,从而改变弹簧的弹力,保证了设备复位运动的准确性,并兼具减少能量消耗。

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