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Parameterized Axial Magnetic Gear
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最近我在做一个需要非接触式传动的项目,查资料时偶然发现了磁力齿轮技术。作为一个设计新手,为了快速验证不同参数组合的效果,我干脆用Fusion 360建了个参数化模型。这个模型是轴向磁力齿轮(Axial Magnetic Gear),初级和次级都用了环形排列的圆柱形永磁体,磁极方向与轴平行;调制级则用镀锌碳钢螺栓代替软磁材料。三层结构沿轴向排列,投影互不重叠,中间留了可调的气隙。次级加装608ZZ轴承来降低摩擦,初级直接靠磁力吸附在调制级上,整体结构还算简洁。 要自定义模型,可以直接下载我提供的f3d文件,按以下顺序调整参数: 第一步:设定核心参数primary_poles:初级磁体数量gear_ratio:传动比,支持分数如5/6和小数如0.5次级磁体数secondary_poles和调制级螺栓数modulation_count会自动计算。例如:primary_poles=20 + gear_ratio=5/6 → secondary_poles=24, modulation_count=22。注意:检查计算结果是否符合磁力齿轮的基本要求。初级和次级的磁体数应为偶数,调制级磁体数需为整数。Fusion 360可能会自动取整,导致参数错误,需手动修正。 第二步:调整尺寸参数初级/次级参数primary/secondary_ring_dia:磁体环直径 primary/secondary_magnet_dia:磁体直径primary/secondary_magnet_thickness: 磁体厚度调制级参数(螺栓)bolt_dia:螺栓杆直径bolt_head_dia:螺栓头直径bolt_head_thickness:螺栓头厚度nut_af:螺母对边宽度nut_thickness:螺母厚度注意:磁体环直径过小可能导致磁体数量过多或尺寸过大时发生干涉,需平衡磁体环直径、磁体数量和磁体尺寸。此外,三级磁体环直径差异过大会导致磁力通路不畅,建议保持合理比例。 第三步:优化装配参数primary_air_gap 初级与调制级的间距secondary_air_gap 次级与调制级的间距da 磁体安装孔拔模角tolerance 安装孔公差注意:小磁体建议拔模角≥2°,公差≥0.2mm,否则打印后可能难以装配。 其他注意事项:滚花操作耗时:调参阶段建议关闭初级/次级的滚花特征,等最终
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