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《中南大学》 2010年
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大间隙磁力传动系统驱动性能研究

许焰  
【摘要】:Magnetic drive technology, using the magnetic force produced by permanent magnetic materials or electromagnetic mechanism, realizes the non-contact transfer of force or torque, of which research and application is very wide at the condition of small gap, but is less at the condition of large gap. The external magnetic field drive of permanent magnetic axial blood pump belongs to the category of large gap magnetic drive technology and it is helpful to realize the micromation of blood pump, which has been the research hotspot of blood pump driving technology. However, because the actual magnetic pole gap is much larger than the classical magnetic drive scope, there exists the problem that the system space magnetic field and driving torque decrease rapidly with the increase of magnetic pole gap. Therefore, the research and application of large gap magnetic drive is restricted. Aiming to realize the applications of magnetic drive at the condition of large gap and promote the clinical application of micro axial blood pump, this paper presents a large gap magnetic drive system project, which drives permanent magnetic gear rotate based on the coupling of traveling wave and permanent magnetic gear. The key theories of system drive project, space magnetic field, driving torque and torque-angle characteristic are studied. The large gap magnetic drive system is designed, and the experiment research of system space magnetic field and driving torque is conducted. The research results have instructive value for designing the large gap magnetic drive system which has strong driving ability and is suitable for driving the permanent magnetic axial blood pump and the similar application situation. The main research contents and the corresponding conclusions of this paper are as follows: 1. Design and simulation of large gap magnetic drive system project The new magnetic drive system project, which can drive the permanent magnetic gear magnetized at the radial direction, is put forward and conducted by the finite element numerical simulation at the condition of large gap. The change law of the system driving torque along with the permanent magnet corner and the design method of magnetic drive system at the condition of large gap are derived. The research results show that magnetic drive system application with strong driving torque at the condition of large gap can be realized by designing the magnetic drive system electromagnet structure and coil electrifying sequence according to the simulation result. 2. Research on the space magnet field of large gap magnetic drive system The mathematical model of large gap magnetic drive system space magnet field was established and solved under every state of magnetic pole. The distribution law of system space magnet field was revealed. The research results show that permanent magnet can always be in the strong space magnet field which is beneficial to rotation by decreasing the coupling distance of the electromagnet and permanent magnet in the direction of vertical direction and making permanent magnet in the certain space area relatively to electromagnet in the direction of horizontal direction. 3. Research on the driving torque of large gap magnetic drive system The calculation model of large gap magnetic drive system driving torque was established and solved. The influence law of system main parameter to driving torque was revealed. The research results show that stronger system driving torque can be obtained by increasing the number of windings of coil, the electric current of coil, the permanent magnet outer radius, the permanent magnet magnetization and axial length, by reducing the coupling distance between electromagnet and permanent magnet, and by placing the relative position of the electromagnet and permanent magnet in certain area in x direction (at the left or right side). 4. Research on the torque-angle characteristic of large gap magnetic drive system The calculation model of torque-angle characteristic of the large gap magnetic drive system under every state of magnetic pole was established and solved. The torque-angle characteristic which indicates the change law about system driving torque along with permanent magnet corner was obtained. The research results show that system torque-angle characteristic curve can be regulated and system driving ability can be increased by changing the electric current and number of windings of coil, the magnetization of permanent magnetic gear, the outer diameter of permanent magnetic gear, and the axial length of permanent magnetic gear. 5. Experimental research on the space magnetic field and driving torque of large gap magnetic drive system With the theoretical research results used to design the external magnetic field drive system of permanent magnetic axial blood pump and the experiment device made, the experimental research on the space magnetic field and driving torque of large gap magnetic drive system were conducted, which results verified the theoretical results of system space magnetic field and driving torque.
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TH132

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 云忠;徐军瑞;向闯;蔡超;;磁力驱动血泵泵体径向振动分析[J];机械设计与研究;2015年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 时剑文;矿用永磁耦合器传动特性研究[D];中国矿业大学(北京);2018年
2 袁文琦;矿用永磁涡流耦合器电磁特性与传动性能研究[D];中国矿业大学(北京);2017年
3 刘云龙;大间隙永磁轴流式血泵速度控制研究[D];中南大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 林平;110千瓦标准型磁力耦合器传动特性研究[D];大连海事大学;2017年
2 姜旭;旋转变直线传动磁性齿轮的研究[D];东北大学;2013年
3 向闯;外磁力振动对植入式轴流血泵流场的影响研究[D];中南大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 徐先懂;轴流式血泵外磁场驱动及其控制系统研究[D];中南大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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10 王春仁;基于单片机的旋转磁场磁力研磨加工的计算机仿真与系统设计[D];大连理工大学;2002年
【共引文献】
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1 刘晓军;杨俊培;黄碧娟;刘莉;;应用多相流技术探究离心式血泵的性能[J];中国医疗设备;2015年10期
2 石丽建;汤方平;周捍珑;涂恋恋;谢荣盛;;不同导叶叶片掠角下轴流泵段水力特性分析及试验[J];农业工程学报;2015年14期
3 袁建平;孙文婷;王龙滟;付燕霞;洪锋;周帮伦;;双心室心脏泵内部流动非定常数值模拟[J];排灌机械工程学报;2015年07期
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6 尹新权;李新勇;杨昀梓;张亚萍;白万本;;永磁传动器有限元分析及优化设计[J];机械强度;2015年01期
7 谭卓;谭建平;刘云龙;谭炜;;大间隙磁力驱动轴流式血泵的电磁特性[J];中南大学学报(自然科学版);2015年01期
8 杨俊培;刘晓军;;基于流线法的轴流式心室辅助血泵叶片的设计[J];生物医学工程研究;2014年04期
9 朱秀梅;;永磁调速型偶合器在刮板输送机上的应用分析[J];煤矿机电;2014年05期
10 石丽建;汤方平;雷翠翠;杨华;杨帆;;轴流泵叶片设计协同优化算法[J];农业工程学报;2014年17期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 时剑文;矿用永磁耦合器传动特性研究[D];中国矿业大学(北京);2018年
2 张燕红;过约束磁悬浮导轨的稳定性分析与控制[D];江苏大学;2017年
3 袁文琦;矿用永磁涡流耦合器电磁特性与传动性能研究[D];中国矿业大学(北京);2017年
4 高振军;磁力驱动离心泵设计方法及流场特性研究[D];江苏大学;2016年
5 顾涛;高中压转子铸锭凝固过程数值模拟及服役条件下组织演变研究[D];燕山大学;2015年
6 孟坚鑫;面向微装配的自动化声操纵理论与实践研究[D];浙江大学;2015年
7 葛剑;考虑电磁与热耦合的ITER过渡馈线设计与实验研究[D];合肥工业大学;2014年
8 程强;GDI喷油器多物理场耦合及多参数分步优化研究[D];上海理工大学;2014年
9 刘世豪;龙门机床进给系统热—力耦合动态建模分析及优化方法研究[D];南京航空航天大学;2013年
10 刘宁;复层铝合金管坯水平连铸技术研究[D];大连理工大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晨;心血管人工器官中血液流动和溶血的模拟策略研究[D];苏州大学;2018年
2 杨敏健;高转矩密度永磁齿轮优化设计与比较研究[D];江苏大学;2018年
3 李阔;振动式永磁抛光机的设计及应用研究[D];辽宁科技大学;2018年
4 杨海吉;Φ4×150mm细长管内表面磁力研磨精密光整试验研究[D];辽宁科技大学;2018年
5 喻正好;基于中心线重构法的空间弯管磁粒研磨试验研究[D];辽宁科技大学;2018年
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9 王雷超;定子式磁性珩磨系统热场的分析优化及实验研究[D];太原理工大学;2017年
10 龚昌富;轴向永磁联轴器在变负载下的动态特性研究[D];合肥工业大学;2017年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 云忠;林益;向闯;;行波磁场驱动血泵磁力计算方法及仿真研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2013年09期
2 祝忠彦;谭建平;许焰;刘云龙;刘恒拓;;大间隙磁力传动系统驱动磁场的产生方法研究[J];工程设计学报;2011年03期
3 云忠;石芬;向闯;谭建平;;混流血泵血液压差损伤机理分析及仿真[J];机械设计与研究;2010年03期
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6 云忠;谭建平;;基于血液剪切损伤机理的高速螺旋血泵仿真分析[J];中山大学学报(自然科学版);2008年01期
7 云忠;谭建平;徐先懂;;红细胞撞击损伤机理研究及仿真分析[J];生物医学工程研究;2006年01期
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9 曾衍钧,Debra Yager;从本构方程确定人肺增量弹性模量[J];应用力学学报;1988年03期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 袁晓明;磁场调制型磁齿轮传动系统动力学研究[D];燕山大学;2014年
2 牛耀宏;矿用永磁磁力耦合器设计理论及实验研究[D];中国矿业大学(北京);2014年
3 卢秀泉;调速型液力偶合器流固耦合与振动特性研究[D];吉林大学;2012年
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8 赵小波;永磁式涡流缓速器电磁特性与制动性能研究[D];南京农业大学;2009年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李存贺;磁力耦合器特性研究及试验平台设计[D];大连海事大学;2014年
2 仲于海;抽油机用永磁磁力耦合器特性研究[D];东北石油大学;2014年
3 孟祥瑞;轴向磁通调速型永磁耦合器的研究[D];哈尔滨工业大学;2014年
4 马增强;电力变压器的内部故障及涌流问题研究[D];北京交通大学;2013年
5 苏洪伟;永磁涡流联轴器性能分析[D];吉林大学;2013年
6 张进;永磁涡流联轴器主要参数设计及传动性能研究[D];合肥工业大学;2013年
7 杨帅;永磁直流直线电机推力的优化设计[D];河北工业大学;2012年
8 尚旭芳;永磁磁阻式同步电动机的研究[D];南昌大学;2012年
9 张益盛;基于电机原理磁性齿轮的研究[D];东北大学;2012年
10 王小雷;一种新型无铁芯电枢盘式电机的设计与分析[D];中国舰船研究院;2012年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 傅旻;林立峰;刘杨;;某标示设备喷涂枪体的振动分析及优化[J];制造业自动化;2015年21期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 张晗;大容量永磁磁力耦合器多物理场研究[D];哈尔滨理工大学;2018年
2 刘明;筒式实心异步磁力耦合器的传动性能与启动性能研究[D];江苏大学;2018年
3 吴盈志;可调速笼型异步磁力耦合器不同工况下工作性能研究[D];江苏大学;2018年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 张岩;薛嵩;桂幸民;胡盛寿;孙寒松;朱晓东;;运用三维数值模拟对人工心脏轴流血泵的设计和改进[J];中国生物医学工程学报;2007年01期
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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【相似文献】
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3 许焰;谭建平;王军锋;刘云龙;祝忠彦;;大间隙磁力传动系统的电磁体温升[J];华南理工大学学报(自然科学版);2013年11期
4 许焰;谭建平;李谭喜;刘云龙;;行波磁场驱动的磁力传动系统空间磁场数学模型[J];中南大学学报(自然科学版);2009年06期
5 许焰;朱宗铭;;大间隙磁力传动系统设计及性能比较[J];机械设计;2009年11期
6 许焰;谭建平;李谭喜;刘云龙;;行波磁场驱动的大间隙磁力传动系统方案设计[J];机械科学与技术;2009年04期
7 许焰;庞佑霞;唐勇;刘辉;梁亮;朱宗铭;;大间隙磁力传动系统驱动规律的仿真研究[J];机械科学与技术;2010年04期
8 刘大为,邓燕;新型磁力测量装置及磁力的测算[J];口腔正畸学杂志;1994年03期
9 祝忠彦;谭建平;许焰;刘云龙;刘恒拓;;大间隙磁力传动系统驱动磁场的产生方法研究[J];工程设计学报;2011年03期
10 ;磁力玩具产品精选[J];中外玩具制造;2017年04期
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2 郑向军;;磁材和磁力搅拌传动结构浅析[A];巨化集团公司化工学会论文集(九)[C];2011年
3 谭启蔚;;关于核力就是静磁力的推测[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2004(10)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第10届学术研讨会论文集[C];2004年
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5 李兴国;林虎;;食品磁力灭菌技术研究[A];中国机械工程学会包装与食品工程分会第四届学术年会论文集[C];1995年
6 郭泽海;侯红伟;冯瑞亮;符阳;;永磁磁力偶合器在煤矿设备软启动中的应用[A];煤炭开采智能化、信息化新技术及应用2016年学术年会论文集[C];2016年
7 冉庆东;;传动系统负荷平衡控制方法及仿真研究[A];全国冶金自动化信息网2012年年会论文集[C];2012年
8 范新秀;王琪;;车辆纵向动力学与传动系统动力学耦合的动力学建模与数值计算方法[A];第十届全国多体动力学与控制暨第五届全国航天动力学与控制学术会议论文摘要集[C];2017年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 记者 胡桃;智慧共鸣,成就吸引“大牛”的磁力[N];无锡日报;2019年
3 周蕊;上海吸引外资“磁力”效应凸显[N];国际商报;2019年
4 马雪梅;产业强市释放引才“强磁力”[N];无锡日报;2018年
5 本报记者 毛庆;“1号文件”强磁力 中外英才聚石城[N];南京日报;2018年
6 本报记者 李娜;成都:西部崛起“人才磁力之城”[N];工人日报;2018年
7 段佳仁 郭于琪 记者 王融国;我国首个磁力材料及设备全国性标准化组织成立[N];中国质量报;2012年
8 记者 沈念;磁力之都 热力涌动[N];岳阳日报;2012年
9 青岛日报、青岛观、青报网记者 周晓峰;青岛征和:专注车辆链传动系统30年[N];青岛日报;2018年
10 记者 陆宇;Romax推出风机大兆瓦传动系统[N];中国能源报;2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 许焰;大间隙磁力传动系统驱动性能研究[D];中南大学;2010年
2 运伟国;双前轴转向牵引车驾驶室地板振动与中国驾驶员脚部舒适性研究[D];长安大学;2018年
3 舒锐志;新型采煤机截割短程传动系统机电耦合动态特性与优化[D];重庆大学;2018年
4 王立华;汽车螺旋锥齿轮传动耦合非线性振动研究[D];重庆大学;2003年
5 林超;双速卷扬机多流传动系统动力学建模及动态性能分析[D];重庆大学;2002年
6 李露;磁力机械多场耦合及多学科优化设计[D];合肥工业大学;2010年
7 李占江;纯电动汽车传动系统冲击抑制控制[D];吉林大学;2016年
8 刘国跃;电化学磁力研磨复合加工工艺及机理研究[D];广东工业大学;2012年
9 李仲兴;车辆电磁制动器电磁体结构优化机理及工艺研究[D];江苏大学;2007年
10 李琛;磁通解耦型磁力变速永磁无刷电机基础理论与设计研究[D];上海大学;2015年
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1 刘云龙;大间隙磁力传动装置的控制系统研究[D];中南大学;2009年
2 邱星慧;地铁车辆牵引传动系统可靠性建模与寿命评估[D];北京建筑大学;2018年
3 杨鑫;发动机激励下传动系统扭转振动研究[D];南京理工大学;2018年
4 母芝验;基于信息融合的风电机组传动系统故障诊断方法研究[D];重庆交通大学;2018年
5 高鹏;双输入面齿轮—圆柱齿轮功率分流传动系统的均载特性研究[D];南京航空航天大学;2018年
6 苏阳;大型柴油机正时链传动系统振动特性研究[D];武汉理工大学;2017年
7 李知宇;集成滤波电感技术及其在电力机车牵引传动系统中的应用研究[D];湖南大学;2015年
8 李海建;某商用车后桥传动系统NVH问题研究[D];湖南大学;2015年
9 陈柯名;风电机组传动系统振动状态分析评估方法研究[D];华北电力大学(北京);2018年
10 郭文明;某轿车机械式变速器传动系统振动分析[D];燕山大学;2018年
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