专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种涡流磁性液体阻尼减振器-CN202220104029.4有效
  • 李德才;李艳文 - 清华大学
  • 2022-01-14 - 2022-08-23 - F16F9/53
  • 本实用新型公开了一种涡流磁性液体阻尼减振器,涡流磁性液体阻尼减振器包括:壳体、工作单元、磁性液体、回复力永磁体、导电片组。在涡流磁性液体阻尼减振器受到振动影响时,工作单元在壳体内产生位移,导电片处的磁场产生变化,根据电磁感应原理,导电片组中产生感应电流,最后电流转化为热能耗散。传统的磁性液体阻尼器主要是通过磁性液体层内摩擦来消耗振动机械能,而涡流磁性液体阻尼减振器受到振动影响后,在通过磁性液体层内摩擦消耗振动机械能的同时,还通过电磁感应将振动机械能转化为电能并最终转化为热能耗散
  • 一种涡流磁性液体阻尼减振器
  • [实用新型]一种可变刚度涡流阻尼器钢煤斗支撑装置-CN202221598133.X有效
  • 彭菲菲;石文龙;袁沈;刘文华;张林俊;谢二菊 - 中机国能电力工程有限公司
  • 2022-06-23 - 2023-01-17 - F16F15/03
  • 本实用新型公开了一种可变刚度涡流阻尼器钢煤斗支撑装置,所述钢煤斗安装在钢煤斗支撑梁上,包括上圆筒、下锥筒、固定在上圆筒加厚段上的T型钢环梁、固定在上圆筒薄壁上的加强板、煤斗盖、固定在T型钢环梁上的第一竖向双加劲板和第二竖向双加劲板,所述可变刚度涡流阻尼器钢煤斗支撑装置包括用于支撑钢煤斗上圆筒的钢煤斗支座和套装在钢煤斗支座上的涡流阻尼器,所述钢煤斗上圆筒底部搁置在钢煤斗支座顶部,二者不固定连接,所述钢煤斗支座固定在钢煤斗支撑梁上本实用新型提供的一种可变刚度涡流阻尼器钢煤斗支撑装置,通过将钢煤斗支座和涡流阻尼器结合在一起,能提高钢煤斗支撑结构及钢煤斗自身结构的安全性。
  • 一种可变刚度涡流阻尼器钢煤斗支撑装置
  • [发明专利]光学有效载荷被动隔振系统-CN202010462956.9有效
  • 于开平;柳超然;胡迪科;臧旭;赵锐;廖宝鹏;唐介;胡蓉平 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-05-27 - 2021-09-21 - F16F15/03
  • 本发明系统的构型为三个上安装支座分布固定在上平台的侧面,三个上安装支座的位置同圆,且上安装支座两两形成的圆心角为120度,六个涡流阻尼器安装座固定在下平台上,六个支腿分成三组,一组的两个支腿的顶端固定在同一个上安装支座上每个支腿的底端安装一个涡流阻尼器,且涡流阻尼器固定在下平台上的涡流阻尼器安装座中;一组的两个支腿所在平面同时垂直于上平台所在平面和下平台所在平面,三组支腿底部的涡流阻尼器安装座分布在正三角形的三条边上,一组支腿底部的涡流阻尼器安装座位于一条边上
  • 光学有效载荷被动系统
  • [发明专利]一种基于螺旋传动方式的轴向涡流阻尼-CN201410106148.3有效
  • 陈政清;黄智文;王建辉;华旭刚 - 湖南大学
  • 2014-03-21 - 2014-05-28 - F16F6/00
  • 本发明涉及到一种利用螺旋传动方式制作的大型轴向涡流阻尼器,包括螺旋副传动组件、旋转式涡流阻尼产生器;旋转式涡流阻尼产生器包括大小一致且按上下平行设置的由导磁材料制成的上圆盘和下圆盘,上圆盘与下圆盘之间设有与上圆盘平行的由导电材料或导磁材料制成的旋转圆盘本发明所述阻尼器通过螺旋副把受控结构的轴向运动转化为阻尼器内部结构的旋转运动进行控制,实现了控制效率的大幅提高,把轴向涡流阻尼器的阻尼力与自身重量比提高到了粘滞流体阻尼器的同等水平或更高水平。
  • 一种基于螺旋传动方式轴向涡流阻尼
  • [实用新型]一种基于螺旋传动方式的轴向涡流阻尼-CN201420129007.9有效
  • 陈政清;黄智文;王建辉;华旭刚 - 湖南大学
  • 2014-03-21 - 2014-07-30 - F16F6/00
  • 本实用新型涉及一种基于螺旋传动方式的轴向涡流阻尼器,包括螺旋副传动组件、旋转式涡流阻尼产生器;旋转式涡流阻尼产生器包括大小一致且按上下平行设置的由导磁材料制成的上圆盘和下圆盘,上圆盘与下圆盘之间设有与上圆盘平行的由导电材料或导磁材料制成的旋转圆盘本实用新型所述阻尼器通过螺旋副把受控结构的轴向运动转化为阻尼器内部结构的旋转运动进行控制,实现了控制效率的大幅提高,把轴向涡流阻尼器的阻尼力与自身重量比提高到了粘滞流体阻尼器的同等水平或更高水平。
  • 一种基于螺旋传动方式轴向涡流阻尼
  • [实用新型]一种涡流调频质量阻尼-CN202222447341.6有效
  • 简万磊;杨建国;房修春;彭风北;孙海科 - 南京丹枫机械科技有限公司
  • 2022-09-15 - 2023-01-20 - F16F6/00
  • 本申请公开了一种涡流调频质量阻尼器,其包括外框和安装在外框内的质量块,外框包括一矩形筒和设置在矩形筒两端的压力板,在质量块与压力板之间安装有弹簧,矩形筒与质量块之间形成四个阻尼腔,在其中一个阻尼腔内安装有第一涡流阻尼部,第一涡流阻尼部的调节螺杆能够调整第一永磁体组与第一导体板之间的距离。利用调节螺栓来调节第一导体板与第一永磁组之间的距离,以调节在第一导体板内所产生的感应涡电流的强度,即可产生不同强度的抵抗力,从而调整涡流调频质量阻尼器的出力,能够有效地减少设备型号的数量,降低企业的生产成本
  • 一种涡流调频质量阻尼
  • [发明专利]一种半主动单摆式涡流调谐质量阻尼-CN201710319815.X在审
  • 施卫星;王梁坤;沈钰翔 - 同济大学
  • 2017-05-09 - 2017-07-28 - F16F6/00
  • 本发明涉及一种半主动单摆式涡流调谐质量阻尼器,由单摆式涡流调谐质量阻尼器与伺服控制系统组成,其中:单摆式涡流调谐质量阻尼器由永磁体块、摆绳和导体板组成;永磁体块和导体板同时也属于伺服控制系统;伺服控制系统还包括导磁板本发明的摆绳的长度可通过伺服控制系统进行调节,以实现单摆式调谐质量阻尼器水平自振频率的精确控制。本发明用电涡流阻尼代替传统的黏滞阻尼,能够提高阻尼器的稳定性和耐久性,简化阻尼器的设计。本发明的阻尼力大小可由改变导体板与永磁体块之间的间隔距离来改变,以提高阻尼器的减振效果。
  • 一种主动摆式涡流调谐质量阻尼
  • [发明专利]涡流缓冲装置及包含该缓冲装置的电铲-CN202210867354.0在审
  • 陈谨林;刘宇奇;张弘毅 - 湖南省潇振工程科技有限公司
  • 2022-07-21 - 2022-11-01 - F16F15/03
  • 本发明涉及矿山设备技术领域,具体涉及一种涡流缓冲装置及包含该缓冲装置的电铲。涡流缓冲装置,包括底座、主轴、摇臂、连接杆、加速机构和涡流产生机构;所述主轴装配在所述底座上,所述摇臂固定连接于所述主轴上,能够随所述主轴关于轴线旋转;所述连接杆铰接于所述摇臂上;所述加速机构能够将所述主轴的转速放大后传递至所述涡流产生机构;所述涡流产生机构能够产生对所述快速端的阻尼力。通过加速机构将主轴的转速放大后再传递至,大幅提高涡流产生机构的阻尼力矩,实现用较少磁体与较小尺寸导体产生有效缓冲减振,提高了涡流缓冲装置的实用性与经济性。
  • 涡流缓冲装置包含电铲
  • [发明专利]全向可变参数涡流调谐质量阻尼-CN202310670005.4在审
  • 袁晓明;周庄丁;刘存飞;高鸿发 - 燕山大学
  • 2023-06-07 - 2023-08-04 - E04B1/98
  • 本发明提供一种全向可变参数涡流调谐质量阻尼器,涉及工程结构减振技术领域,其包括:支撑外壳、轨道导向系统、配重质量系统、涡流阻尼系统、弹簧系统和限位缓冲系统;支撑外壳用于承载调谐质量阻尼系统并与建筑物固连;轨道导向系统用于涡流阻尼系统和配重质量系统的支撑与导向;配重质量系统中配重质量板数量可调;涡流阻尼系统包括磁钢、导体板与储能装置等组件,通过导体板在磁场中切割磁感线,将振动机械能转换为电能并储存;
  • 全向可变参数涡流调谐质量阻尼
  • [发明专利]基于磁流变弹性体和涡流的变刚度变阻尼复合阻尼-CN201910753650.6有效
  • 席金耀;陈浩;涂建维;周强 - 武汉理工大学
  • 2019-08-15 - 2020-10-02 - E04H9/02
  • 本发明公开了基于磁流变弹性体和涡流的变刚度变阻尼复合阻尼器,所述阻尼器由变刚度装置和变阻尼装置两部分组成,所述悬臂式组合梁的中部装配有励磁线圈,所述导体导磁板的外侧端固定装配有导体板,本发明将磁流变弹性体变刚度梁和涡流阻尼装置相结合,组合梁的刚度可通过励磁线圈中通入不同的电流大小来调节,使阻尼器竖向频率与主结构的保持一致。阻尼阻尼的调节可通过改变电磁铁磁场强度来实现,同时本发明考虑强烈振动时,阻尼器反向共振的振幅不能无限增加,故增设阻尼可调的涡流阻尼装置来提升耗能能力,从而具有中、小幅振动与强烈振动两种工作模式。
  • 基于流变弹性体涡流刚度阻尼复合

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