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公开(公告)号:CN120027215A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510115907.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 清华大学
IPC: F16J15/43
Abstract: 本发明公开了一种无轴承径向微纳磁性介质密封装置及其装配方法,所述无轴承径向微纳磁性介质密封装置包括壳体、轴套、转轴、微纳磁性介质密封组件和校准板,所述轴套可转动地设在所述壳体内且一端伸出所述端盖。当所述校准板平行止抵在所述校准面上时,所述第一密封间隙的宽度等于所述第二密封间隙的宽度。当转轴在高速运转时,本发明能够适应转轴的频繁径向跳动,降低了因跳动导致的轴承寿命降低问题,提高了密封系统的可靠性。通过校准板调整第一密封间隙和第二密封间隙的宽度,使得两间隙宽度相等,保证了微纳磁性介质密封的均匀性和稳定性,从而增强了密封的耐压能力,进而延长了具有本发明微纳磁性介质密封装置的冷却剂泵的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119982906A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510171157.9
申请日:2025-02-17
Applicant: 清华大学
IPC: F16J15/43
Abstract: 本发明提供一种防碰磨微纳磁性介质密封装置,涉及密封装置技术领域,包括外壳、转轴和密封组件,外壳具有腔室,转轴与腔室可枢转地相连且至少一端位于外壳的外部;密封组件配合于腔室且套设在转轴上,密封组件包括沿转轴的轴向依次排布的第一极靴、第一迷宫密封环和第二极靴,第一极靴和第二极靴之间设有环形永磁体,环形永磁体位于腔室内且套设在第一迷宫密封环上,第一迷宫密封环的内周面与转轴的外周面间限定出第一间隙,第一极靴和第二极靴中每一者的内周面与转轴的外周面间限定出第二间隙,第二间隙内吸附有微纳磁性介质,第一间隙小于第二间隙。本发明能够在振动环境下保证微纳磁性介质密封的耐压能力,避免转轴径向跳动与极靴的碰磨问题。
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公开(公告)号:CN119802237A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510064737.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种冷却式磁粉密封装置及其组装方法,冷却式磁粉密封装置包括转轴、轴套、磁体、多个极靴和外壳;轴套套装于转轴且与转轴连接;多个极靴沿转轴的轴向间隔布置,磁体布置于相邻两个极靴之间,极靴包括靴座和第一极齿,靴座套装于轴套且相对轴套可转动,第一极齿设于靴座的内壁且与轴套之间形成用于填充磁粉的第一密封间隙,极靴具有第一冷却通道,第一冷却通道内填充有镓铟合金;外壳套装于极靴且与极靴连接。本发明实施例的冷却式磁粉密封装置,通过第一冷却通道内的镓铟合金可以对第一密封间隙的磁粉进行降温,降低磁粉由于高温而产生的磁化强度降低等现象发生的几率,保证该磁粉密封装置的密封性能及使用寿命。
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公开(公告)号:CN113280186B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110656261.9
申请日:2021-06-11
Abstract: 一种磁性粉体节流阀。本发明结构简单,通过改变永磁体的角度实现阀腔内磁场分布的变化,从而使存在于阀腔内的磁性粉体对磁场做出响应,磁性粉体实现不同的存在状态,从而调节流量的大小。该方法是使极靴、永磁体形成磁场回路,将磁性粉体(17)注入到由第一极靴(3)和第三极靴(16)、第二极靴(8)与第四极靴(10)形成的密封间隙内,旋转旋转钮(21)使得第一永磁体(6)随之旋转,利用磁场分布和磁性粉体对磁场响应特性,磁性粉体(17)在密封间隙内形成具有不同结构的类固体物质,对密封间隙实现不同程度的堵塞,以实现不同的流量大小。
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公开(公告)号:CN119802238A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510064738.2
申请日:2025-01-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种磁粉密封装置及其组装方法,磁粉密封装置包括转轴、外壳和极靴;外壳套装于转轴且相对所述转轴可转动,外壳的内壁与转轴的外侧面围成安装腔;极靴包括座体和多个沿转轴的轴向间隔布置的极齿组,座体插装于安装腔且与外壳连接,座体具有多个沿转轴的周向布置的螺纹孔;至少一个极齿组为第一极齿组,第一极齿组包括多个第一极齿,第一极齿与转轴之间形成用于填充磁粉的第一密封间隙,第一极齿在转轴轴向上的尺寸沿转轴的径向由外向内逐渐减小。本发明实施例的磁粉密封装置,可以提高第一密封间隙的磁粉填充的密实性,降低该磁粉密封装置的泄漏率。
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公开(公告)号:CN113280186A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110656261.9
申请日:2021-06-11
Abstract: 一种磁性粉体节流阀。本发明结构简单,通过改变永磁体的角度实现阀腔内磁场分布的变化,从而使存在于阀腔内的磁性粉体对磁场做出响应,磁性粉体实现不同的存在状态,从而调节流量的大小。该方法是使极靴、永磁体形成磁场回路,将磁性粉体(17)注入到由第一极靴(3)和第三极靴(16)、第二极靴(8)与第四极靴(10)形成的密封间隙内,旋转旋转钮(21)使得第一永磁体(6)随之旋转,利用磁场分布和磁性粉体对磁场响应特性,磁性粉体(17)在密封间隙内形成具有不同结构的类固体物质,对密封间隙实现不同程度的堵塞,以实现不同的流量大小。
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