×
19.06.2019
219.017.87e9

Результат интеллектуальной деятельности: ИНДУКТОР ОДНОРОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в электромеханических и электротехнических устройствах, для работы которых необходимо существование в воздушном зазоре однородного магнитного поля. Предлагаемая конструкция индуктора состоит из отдельных предварительно намагниченных и разрезанных цилиндрических постоянных магнитов, установленных в немагнитную обойму, раскрой предварительно намагниченных цилиндров осуществляется по двум продольным плоскостям, угол между которыми определяется количеством сегментов постоянных магнитов в индукторе, а угол между плоскостью сечения и направлением намагничивания цилиндрического магнита зависит от места расположения данного магнитного сегмента по расточке индуктора. При этом для получения однородного магнитного поля внутри индуктора необходимо, чтобы направление намагничивания каждого постоянного магнита в поперечном сечении индуктора определялось в соответствии с формулой α=(4π/N)k, где k=0, 1, 2, 3, 4,...N - порядковый номер магнита сегмента по расточке кольцевого индуктора. Технический результат - повышение технологичности и качества однородности магнитного поля. 4 ил.

Известны источники однородного магнитного поля, описанные в [К. Halbach, "Design of Permanent Multipole Magnets with Oriented Rare Earth Cobalt Material", Nuclear Instruments and Methods, 169, pp.1-10, 1980], особенность которых состоит в том, что в кольцевом постоянном магните сформируется четное число сегментов больше четырех. Направление намагничивания последовательно образованных сегментов по расточке кольцевого магнита определяется в соответствии с формулой

где k=0, 1, 2, 3, 4...N - порядковый номер сегмента. Благодаря определенному порядку направления намагничивания последовательно сформированных сегментов внутри индуктора формируется однородное магнитное поле. Величина индукции и качество однородного магнитного поля зависит от материала магнита, объема кольцевого постоянного магнита и количества сформированных сегментов по расточке кольцевого магнита.

В качестве прототипа индуктора выберем источник однородного магнитного поля, описанный в [В.Т. Merritt, R.F. Post, G.R. Dreifuerst, D.A. Bender. Halbach Array Motor/Generators - A Novel Generalized Electric machine. Halbach Festschrift Symposium Berkeley, CA. February 3. 1995. UCRL-JC-119050. Стр.13. Figure 1, 2]. Конструктивно индуктор представляет кольцевой постоянный магнит, в котором сформировано четное число сегментов, направление намагничивания которых выполнено в соответствие с (1). Достоинством прототипа является простая монолитная конструктивная схема, реализующая рассматриваемый принцип формирования однородного магнитного поля внутри замкнутой кольцевой магнитной системы. Недостатками прототипа являются низкий уровень технологичности и сложность формирования отдельных сегментов постоянных магнитов, обладающих равенством геометрических и магнитных характеристик, при различных направлениях намагничивания внутри кольцевого постоянного магнита. Кроме того, внешний диаметр индуктора ограничен технологическими возможностями изготовления монолитного постоянного магнита. Указанные недостатки увеличивают неоднородность магнитного поля внутри индуктора, повышают стоимость изготовления изделия и ограничивают возможности использования источников однородного магнитного поля в электромеханических устройствах.

Задачей изобретения является повышение технологичности и качества однородности магнитного поля индуктора, а также расширение применения источников однородного магнитного поля в электромеханических устройствах, обладающих линейными регулировочными характеристиками.

Поставленная задача в предлагаемом индукторе решена тем, что индуктор состоит из отдельных предварительно намагниченных и раскроенных цилиндрических постоянных магнитов из редкоземельных элементов, установленных в немагнитную обойму. При этом раскрой предварительно намагниченных цилиндров осуществляется по двум продольным плоскостям, угол между которыми определяется количеством сегментов постоянных магнитов в индукторе, а угол между плоскостью сечения и направлением намагничивания цилиндрического магнита зависит от места расположения данного магнитного сегмента по расточке индуктора.

Карта раскроя отдельных сегментов постоянных магнитов индуктора и немагнитной обоймы определяется количеством сегментов и геометрическими размерами исходных цилиндрических магнитов. Диаметр расточки обоймы - Di ограничен значениями: d/4<πDi/N<d/2, где d - диаметр исходного цилиндрического магнита. Изготовленные сегменты постоянных магнитов устанавливаются в обойму и фиксируются термостойким клеем. Необходимый внутренний диаметр индуктора обеспечивается расточкой внутреннего диаметра после сборки сегментов в обойме.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 изображен общий вид собранного индуктора однородного магнитного поля, состоящего из восьми сегментов постоянных магнитов (1,......8) с указанием направления намагничивания каждого из них.

На фиг.2 приведены карты раскроя цилиндрических магнитов, у каждого магнита вдоль продольной оси срезаются две плоскости, угол между которыми составляет α=360/N. Для индуктора, состоящего из восьми сегментов, число вариантов базирования биссектрисы угла раскроя относительно направления намагничивания сегментов равно пяти.

Рассмотрим формирование однородного магнитного поля во внутреннем пространстве восьмисегментного индуктора. Цилиндрические постоянные магниты (1,...8) повергаются предварительному намагничиванию. Величина остаточного намагничивания зависит от марки постоянного магнита, в частности, для магнита неодим-железо-бор - составляет около 1 Тл. Раскрой магнитов осуществляется в соответствие с картой раскроя, приведенной на фиг.2. Величина индукции поля и равномерность однородности поля в основном определяется параметрами сегментов постоянных магнитов, устанавливаемых в позиции 1 и 5 (фиг.1) индуктора. Влияние параметров оставшихся сегментов (2, 3, 4 и 6, 7, 8) на характеристики однородности магнитного поля не существенно, что значительно снижает требования к отбору сегментов для комплектования индуктора.

Выполнение внутренней поверхности обоймы индуктора в виде «ромашки» позволяет лучше использовать объем цилиндрических постоянных магнитов и облегчает сборку индуктора, а также фиксацию отдельных сегментов постоянных магнитов в обойме.

На фиг.3 приведено вычисленное распределение индукции магнитного поля по расточке индуктора, т.е. непосредственно на внутренней поверхности индуктора. Периодические пики магнитной индукции соответствуют точкам соединения отдельных сегментов постоянных магнитов, имеющим разное направление намагничивание.

При увеличении количества сегментов постоянных магнитов в индукторе разность между значениями индукции в середине сегмента и на их краях на поверхности индуктора уменьшается.

На фиг.4 представлено диаметральное распределение индукции магнитного поля внутри индуктора. Сечение А-А (фиг.1) проведено через середину сегментов постоянных магнитов, а сечение Б-Б (фиг.1) - через плоскости «сшивки» двух соседних магнитов. Измеренное среднее значение индукции однородного магнитного поля в изготовленном индукторе составляет 0,62 Тл, а расчетное значение равно 0,65 Тл.

Таким образом, по сравнению с прототипом предложенный индуктор однородного магнитного поля имеет технологичную конструкцию, обеспечивающую необходимое качество однородности магнитного поля, что позволяет использовать его в разнообразных электромеханических устройствах, обладающих линейными регулировочными характеристиками.

Индуктороднородногомагнитногополя,состоящийизкольцевогопостоянногомагнита,вкоторомсформированыотдельныенамагниченныесегменты,создающиевнутрикольцевогопостоянногомагнитаоднородноемагнитноеполе,отличающийсятем,чтонамагниченныесегментывыполненыизотдельныхпредварительнонамагниченныхиразрезанныхцилиндрическихпостоянныхмагнитов,установленныхвнемагнитнуюобойму,приэтомраскройпредварительнонамагниченныхцилиндрическихпостоянныхмагнитовосуществляетсяподвумпродольнымплоскостямсечения,уголαмеждукоторымиопределяетсяколичествомNнамагниченныхсегментовиравенα=360/N,ауголмеждуоднойизуказанныхплоскостейсеченияинаправлениемнамагничиваниякаждогоизуказанныхсегментовзависитотместарасположенияданногонамагниченногосегментапорасточкекольцевогопостоянногомагнитаиопределяетсявсоответствиисформулойα=(4π/N)k,гдеk=0,1,2,3,4,...N-порядковыйномернамагниченногосегментапорасточкекольцевогопостоянногомагнита.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
09.05.2019
№219.017.510a

Инерциальная навигационная система

Система предназначена для использования на транспортных средствах (морских судах, самолетах, автомобилях и т.п.), интегрированных с другими измерителями навигационной информации. Технический результат - повышение точности работы системы и выставка системы за минимальное время. Система содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193754
Дата охранного документа: 27.11.2002
29.05.2019
№219.017.640d

Способ изготовления ротора шарового гироскопа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при разработке технологии изготовления роторов шаровых гироскопов. Способ изготовления ротора шарового гироскопа заключается в том, что при диффузионной сварке тонкостенных полусфер ротора с созданием давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289790
Дата охранного документа: 20.12.2006
09.06.2019
№219.017.802c

Способ приведения ротора электростатического гироскопа (эсг) в рабочий режим

Изобретение относится к области точного приборостроения. Технический результат - ускорение процесса приведения ротора в рабочий режим. Взвешивают ротор в управляемом трехкоординатном электрическом поле. Разгоняют ротор с помощью вращающегося электромагнитного поля и приводят вектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187787
Дата охранного документа: 20.08.2002
19.06.2019
№219.017.87ea

Электромеханическое устройство поступательного перемещения

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в системах автоматики для регулируемого привода механизмов с поступательным перемещением исполнительного органа. Техническим результатом является повышение энергетических показателей, расширение частотной полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305360
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9bed

Электродная структура для микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп с этой структурой (варианты)

Изобретения относятся к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ). В электродной структуре ММГ, содержащей подвижный и неподвижные электроды, в подвижном электроде выполнено отверстие шириной, близкой к величине 2Δх (Δх - амплитуда колебаний ПМ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344374
Дата охранного документа: 20.01.2009
29.06.2019
№219.017.9c0d

Способ определения коэффициентов перекрестных жесткости и демпфирования подвеса микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп, в котором реализован данный способ

Изобретение относится к гироскопам вибрационного типа, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) с подвижной массой (ПМ). Способ определения коэффициентов перекрестных жесткости и демпфирования подвеса ММГ заключается в измерении сигналов, пропорциональных углам отклонения ПМ вокруг осей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346239
Дата охранного документа: 10.02.2009
29.06.2019
№219.017.9c23

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. ММГ содержит основание из кремния с установленными на нем через изолирующие слои статорами и опорой, на которой с помощью торсионов подвешен ротор, и крышку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347190
Дата охранного документа: 20.02.2009
29.06.2019
№219.017.9ecf

Электродная структура для микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп на ее основе

Изобретения относятся к устройствам для измерения угловой скорости, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ). Электродная структура ММГ содержит подвижный электрод, образованный симметрично расположенными идентичными секторами или частями секторов, при этом часть секторов имеет зубцы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320962
Дата охранного документа: 27.03.2008
Showing 1-1 of 1 item.
19.06.2019
№219.017.87ea

Электромеханическое устройство поступательного перемещения

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в системах автоматики для регулируемого привода механизмов с поступательным перемещением исполнительного органа. Техническим результатом является повышение энергетических показателей, расширение частотной полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305360
Дата охранного документа: 27.08.2007
+ добавить свой РИД