使电流变流体局域化的方法及其阻尼装置的制作方法

文档序号:5522706阅读:308来源:国知局
专利名称:使电流变流体局域化的方法及其阻尼装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种电流变流体阻尼装置。
电流变流体阻尼装置如专利GB 2120806A“ELECTRO-VISCOUS FLUID ACTUATORS”(电粘性流体作动器)及专利GB 2118 741A“ELECTRICALLY VARIABLE LINKAGE JOINT”(电动式关节),它们所使用的电流变流体都存在以下几个方面的缺点(一)分相,随着放置时间的增长,电流变流体中的分散质-固体微粉材料会与分散介质-绝缘液体分相,虽然在充分搅拌的情况下,其电流变效应相差甚微,但往往给大多数的应用带来诸多不便,否则只有再次搅拌以使均相;(二)磨损,由于分散在电流变流体中的分散质-固体微粉材料,往往是无机材料(如硅藻土、氧化硅或其他陶瓷材料)组成,它们在应用系统中循环流动,使系统和应用元件磨蚀,影响使用寿命;(三)离心沉积,在流动系统中的拐弯处容易离心沉积;(四)成本高;如它需要亚微米级的固体粉粒以形成胶体,需提供大量含上述固体粉粒的绝缘液体供系统循环使用。
针对上述现有技术存在的缺点,本发明提供一种使电流变流体局域化的方法,即将电流变流体中的电场响应机敏材料-固相粉料,限制在由过滤器和电流变流体阻尼装置所形成的内部空间区域里,并提供根据该原理形成的电流变流体阻尼装置。
发明目的中所述的使电流变流体局域化的方法是,将电流变流体所用的固相粉料限制在(图1)由过滤器B和电流变流体阻尼装置C所形成的内部空间区域里(单向),或限制在由过滤器A、B和电流变流体阻尼装置C所形成的内部空间区域里(双向)。当绝缘液体流入上述局域后,即和局域内贮存的固相粉料形成电流变流体,通过过滤器B后固相粉料与绝缘液体分离,绝缘液体流出局域(单向),同理,反向流动时,绝缘液体经过滤器A流出局域。
发明目的中所述的电流变流体阻尼装置,它由电流变流体阻尼装置和过滤器构成,所述阻尼装置(图2)由高压电极2和低压(零压)电极1构成,两极之间充填可极化的机敏固体粉粒,成体心立方排列,绝缘液体的进口和出口设过滤器14(若单向只设一个),电流变流体的流动方向与外加电场强度方向垂直。
本发明的优点是(一)完全避开了电流变流体在系统中的分相问题;(二)极大地抑制了电流变流体对应用元件和系统的磨损、侵蚀及离心沉积;(三)成本大为降低;(四)没有必要为了分散体系的稳定性而制备亚微米粉料,而可使用较大粒度的粉料;(五)可适当提高电流变流体的电流变效应。


如下附图1使电流变流体局域化方法原理图附图2电流变流体阻尼装置结构原理图附图3图2的A-A剖视图结合附图对本发明作进一步说明如下高压电极2置于支架3上,支架3置于电流变流体阀体1内,(低压电极),在1与2间存贮可极化的机敏固体粉粒,堵头5内置高压电极引线6,7和13为绝缘液体的进出口管,8为堵头,其内侧装有过滤器10,与其对称的位置装有过滤器14,4、9及12为密封O形圈,11为堵头。绝缘液体由进口管13流入过滤器14,然后进入电流变流体阻尼装置,流经高压电极2和低压电极1之间的固体粉粒层,再经过滤器10,使电流变流体中的固体粉粒与绝缘液体分离,其中绝缘液体从出口管7流出。若反向进行,电流变流体的分离通过过滤器14进行,绝缘液体从出口管13流出。
权利要求
1.使电流变流体局域化的方法,该方法是将电流变流体所用的可供极化的机敏固相粉料限制在由过滤器(B)和电流变流体阻尼装置(C)所形成的内部空间区域里。
2.使电流变流体局域化的方法,该方法是将电流变流体所用的可供极化的机敏固相粉料限制在由过滤器(B)、(A)和电流变流体阻尼装置(C)所形成的内部空间区域里。
3.根据权利要求(1)所述方法的电流变流体阻尼装置,其特征为它由电流变流体阻尼装置(C)和过滤器(B)构成,所述阻尼装置(C)由高压电极和低压电极构成,两极之间充填可极化的机敏固体粉粒。
4.根据权利要求(2)所述方法的电流变流体阻尼装置,其特征为它由电流变流体阻尼装置(C)和过滤器(B)、(A)构成,所述阻尼装置(C)由高压电极和低压电极构成,两极之间充填可极化的机敏固体粉粒。
全文摘要
本发明涉及一种电流变流体阻尼装置。它将电流变流体所用的固体粉料限制在由过滤器和电流变流体阻尼装置所形成的内部空间区域里,当绝缘液体流入上述局域后,即和局域内贮存的固相粉料形成电流变流体,通过过滤器后固相粉料与绝缘液体分离,绝缘液体流出局域。该方法及其装置完全避开了电流变流体的分相、磨损及离心沉积等问题,成本降低,并能适当提高电流变液体的电流变效应。
文档编号F15C1/04GK1106508SQ94109200
公开日1995年8月9日 申请日期1994年9月2日 优先权日1994年9月2日
发明者吕崇耀 申请人:华中理工大学
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