本实用新型专利技术公开了一种磁致伸缩驱动的激振器,所述激振器包括壳体、隔板、交变磁场发生器以及设置在交变磁场发生器内的磁致伸缩杆;所述磁致伸缩杆一端设置有压板,所述压板通过螺纹与所述壳体连接,另一端设置有隔板和推杆,所述推杆贯穿所述隔板分别抵靠在磁致伸缩杆和伸缩顶杆的端面上,所述伸缩顶杆另一端贯穿所述壳体直接作用在被激振物体表面。本通实用新型专利技术过采用磁致伸缩材料在磁场作用下产生伸缩作为驱动源,取代现有的电动机驱动和磁力驱动,解决了利用电动机驱动激振力过大不能用于较小设备的实验,利用电磁感应实现不接触激振的作用力小,作用不明显的问题。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及振动测试设备领域,具体的说,是一种磁致伸缩驱动的激振器。
技术介绍
激振器是附加在某些机械和设备上用以产生激励力的装置,是产生机械振动的重要部件。激振器能使被激物件获得一定形式和大小的振动量,从而对物体进行振动和强度试验,或对振动测试仪器和传感器进行校准。激振器还可作为激励部件组成振动机械,用以实现物料或物件的输送、筛分、密实、成型和土壤砂石的捣固等工作。现有激振器主要分为两种:一种是利用电动机驱动一个固定有不平衡重物的转轴,通过电动机的转动产生不平衡的离心力而产生震动,该激振器产生的震动较大,这种激振器适用于大型的机械震动设备或者用于大型的震动实验,无法实现对于较小设备的震动实验,应用领域相对局限;另一种是一种利用电磁感应的方式实现被测物体的简谐振动,这种激振器是利用电磁原理通过产生不同方向的磁力,从而实现不接触的激振实验,但是这种激振器由于实现不接触,因此产生的振动力较小,作用不明显,应用范围相对局限,只能对一些便携式的设备进行测试。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种磁致伸缩驱动的激振器,解决现有技术中利用电动机驱动激振力过大不能用于较小设备的实验,利用电磁感应实现不接触激振的作用力小,作用不明显的问题。本技术通过下述技术方案实现:一种磁致伸缩驱动的激振器,所述激振器包括壳体、隔板、交变磁场发生器以及设置在交变磁场发生器内的磁致伸缩杆;所述磁致伸缩杆一端设置有压板,所述压板通过螺纹与所述壳体连接,另一端设置有隔板和推杆,所述推杆贯穿所述隔板分别抵靠在磁致伸缩杆和伸缩顶杆的端面上,所述伸缩顶杆另一端贯穿所述壳体直接作用在被激振物体表面。优选地,所述交变磁场发生器的外侧与壳体内壁之间还设置有套筒。进一步优选,所述磁致伸缩杆与推杆之间还设置有一级位移放大杠杆,所述一级位移放大杠杆以推杆的轴心线为中轴线对称分布在推杆的两侧,并垂直于推杆,所述一级位移放大杠杆一端铰接在所述套筒上,另一端抵在所述推杆的端面上,所述一级位移放大杠杆靠近磁致伸缩杆的一侧还设置有一级杠杆支撑板,所述一级杠杆支撑板一侧紧贴磁致伸缩杆,另一侧端面设置有凸点,所述凸点在一级位移放大杠杆靠近套筒一端三分之一的位置。进一步优选,所述推杆与伸缩顶杆之间还设置有二级位移放大杠杆组,所述二级位移放大杠杆组由四根杠杆构成,并通过与壳体相连接的支点固定成一个菱形,对称分布在所述推杆轴向两侧,同侧杠杆之间通过铰接支点相互铰接,所述铰接支点可以随设置在靠近推杆一侧的杠杆上设置的弧形槽滑动,所述二级位移放大杠杆组两端分别作用在推杆和伸缩顶杆端面上。更进一步优选,所述推杆与隔板之间还设置有密封圈。更进一步优选,所述交变磁场发生器与一级杠杆支撑板之间设置有橡胶垫片。更进一步优选,所述伸缩顶杆与壳体之间设置有复位弹簧。本技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本通技术过采用磁致伸缩材料在磁场作用下产生伸缩作为驱动源,取代现有的电动机驱动和磁力驱动,解决了利用电动机驱动激振力过大不能用于较小设备的实验,利用电磁感应实现不接触激振的作用力小,作用不明显的问题。(2)由于增设了位移放大杠杆,将磁致伸缩材料的伸缩位移进行物理放大,使震动效果可以在一定范围内进行得到有效调整,实现更大范围的振动实验。附图说明图1 为实施例1所述的一种磁致伸缩驱动的激振器;图2为实施例2所述的一种磁致伸缩驱动的激振器;图3为实施例3所述的一种磁致伸缩驱动的激振器;图4为实施例3所述的磁致伸缩杆伸长时二级位移放大杠杆组的状态图;图5为实施例3所述的磁致伸缩杆回缩时二级位移放大杠杆组的状态图;图6为复位弹簧结构示意图;其中:1-壳体;2-复位弹簧;3-伸缩顶杆;4-二级位移放大杠杆组;5-支点;6-推杆;7-隔板;8-密封圈;9-一级位移放大杠杆;10-套筒;11-一级杠杆支撑板;12-交表磁场发生器;13-压板;14-调节螺钉;15-橡胶垫片;16-磁致伸缩杆;17-铰接支点;18-弧形槽。具体实施方式下面结合实施例对本技术作进一步地详细说明,但本技术的实施方式不限于此。实施例1:结合图1所示,一种磁致伸缩驱动的激振器,其特征在于,所述激振器包括壳体1、隔板7、交变磁场发生器12以及设置在交变磁场发生器12内的磁致伸缩杆16;所述磁致伸缩杆16一端设置有压板13,所述压板13通过螺纹与所述壳体1连接,另一端设置有推杆6,所述推杆6贯穿所述隔板7分别抵靠在磁致伸缩杆16和伸缩顶杆3的端面上,所述伸缩顶杆3另一端贯穿所述壳体1直接作用在被激振物体表面。为了实现激振力的精准传递,可以将推杆6和伸缩顶杆3固定连接或者一体设计。为了实现磁致伸缩杆16在回缩过程中实现伸缩顶杆3的精准回缩,在伸缩顶杆3与壳体1之间设置有复位弹簧2。工作原理:将交变磁场发生器12通电,磁致伸缩杆16在产生的交变磁场的作用下发生伸缩,推动推杆6在轴向方向发生位移,推杆6将位移传递给直接作用在被激振物体表面的伸缩顶杆3上,在复位弹簧2和作用在被激振物体的反作用力的推动下,所述伸缩顶杆3回缩,实现对被激振物体的激振实验。实施例2:如图2所述,在实施例1的基础上,所述交变磁场发生器12的外侧与壳体1内壁之间还设置有套筒10。所述磁致伸缩杆16与推杆6之间还设置有一级位移放大杠杆9,所述一级位移放大杠9杆以推杆6的轴心线为中轴线对称分布在推杆6的两侧,并垂直于推杆6,所述一级位移放大杠杆9一端铰接在所述套筒10上,另一端抵在所述推杆6的端面上,所述一级位移放大杠杆9靠近磁致伸缩杆16的一侧还设置有一级杠杆支撑板11,所述一级杠杆支撑板11一侧紧贴磁致伸缩杆16,另一侧端面设置有凸点,所述凸点在一级位移放大杠杆9靠近套筒10一端三分之一的位置。工作原理:将交变磁场发生器12通电,磁致伸缩杆16在产生的交变磁场的作用下发生伸缩,磁致伸缩杆16推动一级杠杆支撑板11,一级杠杆支撑板11上的凸点作用一级位移放大杠杆9,使得一级位移放大杠杆9发生转动并推动端头的推杆6在轴向方向发生位移,推杆6将位移传递给直接作用在被激振物体表面的伸缩顶杆3上,在复位弹簧2和作用在被激振物体的反作用力的推动下,所述伸缩顶杆3回缩,实现对被激振物体的激振实验。实施例3:如图3-6所示,在实施例2的基础上,所述推杆6与伸缩顶杆3之间还设置有二级位移放大杠杆组4,所述二级位移放大杠杆组4由四根杠杆构成,并通过与壳体1相连接的支点5固定成一个菱形,对称分布在所述推杆6轴向两侧,同侧杠杆之间通过铰接支点17相互铰接,所述铰接支点17可以随设置在靠近推杆一侧的杠杆上设置的弧形槽18滑动,所述二级位移放大杠杆组4两端分别作用在推杆6和伸缩顶杆3端面上。工作原理:将交变磁场发生器12通电,磁致伸缩杆16在产生的交变磁场的作用下发生伸缩,磁致伸缩杆16推动一级杠杆支撑板11,一级杠杆支撑板11上的凸点作用一级位移放大杠杆9,使得一级位移放大杠杆9发生转动并推动端头的推杆6在轴向方向发生位移,推杆6将位移传递给二级位移放大杠杆组4靠近推杆6一端的两根相互交叉的杠杆,在推动作用力的作用下,杠杆随支点分别做相反方向转动,使杠杆相对角度由小变大,通过弧形槽18对铰接支点17的限制作用,实现靠近伸缩顶杆3的两根杠杆的相对本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种磁致伸缩驱动的激振器,其特征在于,所述激振器包括壳体(1)、隔板(7)、交变磁场发生器(12)以及设置在交变磁场发生器(12)内的磁致伸缩杆(16);所述磁致伸缩杆(16)一端设置有压板(13),所述压板(13)通过螺纹与所述壳体(1)连接,另一端设置有推杆(6),所述推杆(6)贯穿所述隔板(7)分别抵靠在磁致伸缩杆(16)和伸缩顶杆(3)的端面上,所述伸缩顶杆(3)另一端贯穿所述壳体(1)直接作用在被激振物体表面。
【技术特征摘要】
1.一种磁致伸缩驱动的激振器,其特征在于,所述激振器包括壳体(1)、隔板(7)、交变磁场发生器(12)以及设置在交变磁场发生器(12)内的磁致伸缩杆(16);所述磁致伸缩杆(16)一端设置有压板(13),所述压板(13)通过螺纹与所述壳体(1)连接,另一端设置有推杆(6),所述推杆(6)贯穿所述隔板(7)分别抵靠在磁致伸缩杆(16)和伸缩顶杆(3)的端面上,所述伸缩顶杆(3)另一端贯穿所述壳体(1)直接作用在被激振物体表面。2.根据权利要求1所述的一种磁致伸缩驱动的激振器,其特征在于,所述交变磁场发生器(12)的外侧与壳体(1)内壁之间还设置有套筒(10)。3.根据权利要求2所述的一种磁致伸缩驱动的激振器,其特征在于,所述磁致伸缩杆(16)与推杆(6)之间还设置有一级位移放大杠杆(9),所述一级位移放大杠杆(9)以推杆(6)的轴心线为中轴线对称分布在推杆(6)的两侧,并垂直于推杆(6),所述一级位移放大杠杆(9)一端铰接在所述套筒(10)上,另一端抵在所述推杆(6)的端面上,所述一级位移放大杠杆(9)靠近磁致伸缩杆(16)的一侧还设置有一级杠杆支撑板(11),所述一级杠杆支撑...
【专利技术属性】
技术研发人员:张立杰,王浡婳,陈银环,
申请(专利权)人:四川建筑职业技术学院,
类型:新型
国别省市:四川;51
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