×
04.04.2019
219.016.fb58

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерения механических параметров, например ускорений, и может быть использовано для демпфирования колебаний чувствительных элементов измерительных устройств. Магнитная система содержит по крайней мере один электропроводящий элемент, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, которая состоит из двух или более идентичных частей. Каждая из частей включает в себя постоянные магниты, соединенные между собой с образованием мозаичной структуры, в которой между двумя постоянными магнитами с одинаковым направлением намагниченности образован рабочий зазор, при этом части магнитной системы и магниты в каждой из них соединены между собой разноименными магнитными полюсами, кроме одной пары магнитов в каждой из частей, соединенных между собой одноименными магнитными полюсами. Технический результат – повышение коэффициента демпфирования. 2 ил.

Изобретение относится к области измерения механических параметров, например, ускорений, и может быть использовано для демпфирования колебаний чувствительных элементов измерительных устройств.

Известен магнитоиндукционный демпфер для измерительных устройств (см. патент РФ на полезную модель №92966, опубликован 10.04.2010), содержащий короткозамкнутый виток, установленный на свободном конце чувствительного элемента (ЧЭ) с возможностью взаимодействия с магнитным полем, создаваемым магнитной системой, в рабочем зазоре.

Вышеуказанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является то, что часть потока магнитов, зафиксированных на магнитопроводе, рассеивается с поверхностей магнитопровода, уменьшая тем самым величину рабочего потока, а значит, и значение индукции магнитного поля в рабочем зазоре и, следовательно, коэффициент демпфирования ЧЭ.

Решаемой задачей является создание магнитной системы с повышенной точностью измерения перемещения ЧЭ измерительного устройства.

Достигаемым техническим результатом является увеличение значения индукции в рабочем зазоре магнитной системы и, как следствие, увеличение коэффициента демпфирования.

Для достижения технического результата в магнитной системе, содержащей, по крайней мере, один электропроводящий элемент, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, новым является то, что магнитная система состоит из двух или более идентичных частей, каждая из которых включает в себя постоянные магниты, соединенные между собой с образованием мозаичной структуры, в которой между двумя постоянными магнитами с одинаковым направлением намагниченности образован рабочий зазор, при этом части магнитной системы и магниты в каждой из них соединены между собой разноименными магнитными полюсами, кроме одной пары магнитов в каждой из частей, соединенных между собой одноименными магнитными полюсами.

Образование мозаичной структуры в магнитной системе и расположение магнитов в ней позволяют организовать рабочие зазоры с расположением в них электропроводящих элементов, создавая максимально возможную активную длину прохождения рабочего потока в направлении своей намагниченности с максимально возможной намагничивающей силой и минимальным рассеянием (ввиду отсутствия пассивных элементов - магнитопроводов), обеспечивая в рабочем зазоре максимум индукции, что позволяет увеличить коэффициент демпфирования.

На фиг. 1 показан вид сбоку магнитной системы, состоящей из двух частей.

На фиг. 2 показан вид сбоку одной из составных частей магнитной системы.

Магнитная система содержит электропроводящие элементы 3 (Фиг. 1), установленные с возможностью перемещения в рабочих зазорах магнитной системы. Магнитная система состоит из двух частей 1 и 2 (Фиг. 1), каждая из которых включает в себя постоянные магниты 4, 5, 6, 7, 8 (Фиг. 3) соединенные между собой с образованием мозаичной структуры, в которой между двумя постоянными магнитами 5 и 8 с одинаковым направлением намагниченности образован рабочий зазор. Части 1 и 2 (Фиг. 1) магнитной системы и магниты 4, 5, 6, 7 (Фиг. 2) соединены между собой разноименными магнитными полюсами. Пара магнитов 7, 8 (Фиг. 2) в каждой из частей 1, 2 (Фиг. 1) соединены между собой одноименными магнитными полюсами.

Устройство работает следующим образом.

При действии измеряемого параметра (ускорения) происходит перемещение ЧЭ и связанного с ним электропроводящего элемента 3.

Магнитная система является магнитоиндукционным демпфером, принцип работы которого основан на законе электромагнитной индукции: при движении проводника (электропроводящего элемента 3) сопротивлением г в поле с индукцией В в нем наводится эквивалентная э.д.с. По закону сохранения энергии электрическая мощность вихревых токов в электропроводящем элементе 3 переходит в механическую мощность торможения ЧЭ измерительного устройства. Величина коэффициента демпфирования зависит от значения индукции в рабочем зазоре, которое определяется конструкцией магнитной системы и энергетическими свойствами постоянных магнитов в ней.

Для подтверждения работоспособности изобретения был проведен расчет магнитной системы, который показал, что среднеинтегральное значение нормальной составляющей магнитной индукции к поверхности электропроводящего элемента в центральной части рабочего зазора составило 1,508 Тл, при остаточной индукции материала магнита Br=1,378 Тл и коэрцитивной силе по индукции Hcb=890394 А/м. На предприятии был изготовлен макет магнитной системы. Измерения магнитной индукции в рабочих зазорах показали, что значения индукции магнитного поля равны 1,49 Тл и 1,5 Тл.

Магнитная система, содержащая по крайней мере один электропроводящий элемент, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, отличающаяся тем, что магнитная система состоит из двух или более идентичных частей, каждая из которых включает в себя постоянные магниты, соединенные между собой с образованием мозаичной структуры, в которой между двумя постоянными магнитами с одинаковым направлением намагниченности образован рабочий зазор, при этом части магнитной системы и магниты в каждой из них соединены между собой разноименными магнитными полюсами, кроме одной пары магнитов в каждой из частей, соединенных между собой одноименными магнитными полюсами.
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 411-420 из 994.
25.08.2017
№217.015.be34

Способ получения смесевого пластичного взрывчатого вещества

Изобретение относится к области производства взрывчатых веществ и может быть использовано для получения пластичных ВВ с уменьшенными критическими размерами детонации, применяющихся для изготовления малогабаритных взрывных устройств различного назначения. Описан способ получения смесевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616729
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be86

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. В способе изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616973
Дата охранного документа: 19.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0b2

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и магнитометрии и может быть использовано при изготовлении датчиков для определения положения движущихся объектов, магнитометров, электронных компасов для систем навигации и т.д. Технический результат: повышение разрешающей способности за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617454
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1c4

Способ получения протонных изображений

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способам регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения. Способ получения протонных изображений включает в себя этапы, на которых осуществляют пропуск протонного пучка через область...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617722
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e8

Способ определения излучательной способности твердых материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано для определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел. В отличие от известного способа определения излучательной способности твердых материалов, заключающегося в том, что воздействуют на исследуемый образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617725
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c23e

Способ регистрации фазового перехода в материале

Изобретение относится к области металловедения и физико-химическому анализу веществ, в частности, к способу определения протекания фазовых переходов в металлах и сплавах. Заявлен способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, в котором давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617729
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c240

Логарифмический контроллер защиты многопролетных волоконно-оптических линий

Изобретение относится к контроллерам защиты многопролетных волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) от попыток отвода оптического сигнала и может быть использовано в качестве технического средства защиты информации (ТСЗИ) ограниченного доступа в многопролетных волоконно-оптических линиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617726
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c256

Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь

Изобретение может быть использовано для получения диффузионной сваркой в вакууме трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь. Телескопически соединяют трубчатую деталь переходника из титана и расположенную снаружи нее трубчатую деталь переходника из нержавеющей стали, на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617807
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c282

Способ анализа вещества термоаналитическим методом

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, касающейся исследования, измерений и контроля термических характеристик веществ и материалов, и может быть использовано для идентификации вещества при принятии мер по обеспечению пожарной и промышленной безопасности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617730
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c62f

Способ взрывной резки металлических конструкций

Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано для резки корпусных конструкций сложной конфигурации. Способ включает резку в два этапа. Первый этап - выполнение на разрезаемой конструкции ослабленного сечения в виде надреза, глубина которого составляет не менее 1/6 толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618676
Дата охранного документа: 10.05.2017
Показаны записи 11-12 из 12.
04.07.2020
№220.018.2f36

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности в пьезорезонансных датчиках. Технический результат заключается в возможности установки фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725311
Дата охранного документа: 30.06.2020
16.05.2023
№223.018.60f3

Устройство диагностики измерительного преобразователя

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Технический результат заключается в обеспечении возможности проверки в импульсном режиме работоспособности частотозадающих элементов измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743481
Дата охранного документа: 19.02.2021
+ добавить свой РИД