磁力傳動器的結構與應用特點

2009-01-05 網絡 真空技術網整理

      磁力傳動是采用現代最新永磁材料或電磁力,使主動件與從動件之間靠磁力的超矩特性,實現無接觸、無泄漏傳遞扭矩(功率)的一種新技術。實現這一技術的裝置稱為磁力驅動器,或稱磁力傳動、磁力耦合器、磁力聯動器等,可用于對密封要求較高的真空系統中。磁力傳動技術具有以下應用特點:

     (1)磁力傳動傳遞力矩,是利用磁力的超矩作用特性而實現的。可轉化主軸傳遞扭矩的動密封為靜密封,實現動力的零泄漏傳遞。

    (2)可避免高頻振動傳遞,實現工作機械的平衡運行。

    (3)可實現工作機械運行中的過載保護。

   (4)與剛性聯軸器相比較,安裝、拆卸、調試、維修均較方便。

   (5)可凈化環境,消除污染。

磁力傳動器結構

      最簡單的磁力傳動結構如圖1所示。在真空技術中選用圓筒型磁力傳動器較多,圓盤型多用于小型傳動和一些特殊裝置上。

圖1 磁傳動結構示意圖

(a)圓筒型;(b)圓盤型

磁傳動結構示意圖

       選用稀土永磁材料,利用它的高磁能積、高矯頑力的特性把不同極性的磁體密集排列在一起,如圖s所示。當沒有外力作用時,主動兩側相對的不同極性相互吸合在一起,當主動側在外力作用下產生位移,從動側由于慣性及負載的作用使主動、從動兩側磁極發生錯位,此時主動、從動兩側的磁極除了異極的相互吸引力之外,還有同極的相互斥力作用。吸力和斥力形成了“推拉”作用力,從而帶動從動側位移,實現磁力傳動。同軸型永磁體磁力傳動器,是由內轉子和外轉子組成的“組合推拉磁路”結構。旋轉磁體在真空室外,用手或電機驅動,真空室壁選用非磁體材料(無磁不銹鋼、鋁合金等)制成隔離套,變動密封為靜密封,因此,從根本上消除了轉動軸密封處產生的泄漏。