×
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 801-810 из 994.
10.10.2019
№219.017.d418

Виброгасящий цоколь

Изобретение относится к машиностроению. Виброгасящий цоколь представляет собой стальной разъемный корпус, состоящий из верхнего и нижнего оснований. Основания выполнены из пластин прямоугольной формы с боковыми стенками и крепежными отверстиями. Пружинные демпферы, расположенные внутри корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702472
Дата охранного документа: 08.10.2019
10.10.2019
№219.017.d441

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением, включающий формирование сигнала на запуск регистрирующей аппаратуры при заданном уровне освещенности исследуемого процесса, отличающийся тем, что формируют базу данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702415
Дата охранного документа: 08.10.2019
10.10.2019
№219.017.d46d

Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе

Изобретение относится к области подводной добычи полезных ископаемых. Предложен способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе, включающий спуск поддерживаемого тросом с надводного плавсредства подводного перемещаемого вдоль морского дна модуля с отделяемым контейнером для сбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702470
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d49c

Способ оценки стойкости микроэлектронного оборудования к внешнему электромагнитному воздействию

Изобретение относится к области испытаний электронного оборудования, в частности к исследованию стойкости изделий микроэлектроники (электронной аппаратуры) к воздействию электромагнитных полей высокой и сверхвысокой частоты, и может быть использовано в рамках принятия мер по противодействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702453
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d517

Способ приготовления раствора многокомпонентной пробы твердого образца бора

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к методам пробоподготовки. Анализ химического состава пробы, содержащей аморфную и кристаллические фазы бора и композиции бора с органическими веществами, включает взятие навески, смешивание со смесью водных растворов минеральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702584
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55a

Клапан игольчатый

Изобретение относится к арматуростроению, а именно к запорным клапанам, и может быть использовано при разработке устройств для полного герметичного перекрытия потока рабочей среды в коммуникациях при высоких давлениях до 5000 атмосфер. Заявляемый клапан игольчатый состоит из расположенного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702719
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55b

Устройство для динамических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на воздействие интенсивных механических нагрузок. Устройство содержит металлическое основание, имеющее заходящую в ствол разгонного устройства стенда динамических испытаний цилиндрическую хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702693
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5a0

Способ формирования сверхвысоких импульсных давлений в системе ударник - исследуемый образец

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является увеличение скорости ударника и, как следствие, повышение давления в системе ударник - исследуемый образец за счет создания магнитного поля с обеих сторон от ударника и изменения закона нарастания давления от времени при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702747
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5f2

Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Корпус ячейки выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702796
Дата охранного документа: 11.10.2019
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