×
29.05.2019
219.017.6552

Результат интеллектуальной деятельности: БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02210162
Дата охранного документа
10.08.2003
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в составе агрегатов терморегулирования и приводов изделий космической связи. Бесконтактный электродвигатель постоянного тока содержит цилиндрический корпус диаметром d из материала с высокой теплопроводностью и установленные в нем статор и ротор с валом, крышку из тепло- и электроизоляционного материала и установленный на ней цилиндрический коммутатор наружного диаметра D > d с клеммной колодкой на его торце с защитной крышкой. Двигатель снабжен стаканом из материала с высокой теплопроводностью, внутренняя поверхность стенки которого выполнена ступенчатой диаметрами D и d, стакан установлен ступенями с диаметрами D и d на наружных цилиндрических поверхностях коммутатора и корпуса соответственно. На стенке стакана со стороны, противоположной дну, выполнены n(n=2, 3 и т.д.) меридиональных прорезей шириной Н и длиной X. На наружной поверхности стенки стакана в местах его контакта с наружной поверхностью корпуса установлен стяжной хомут. Приведено математическое выражение для длины Х меридиональных прорезей. Технический результат - повышение надежности двигателя путем повышения эффективности теплоотвода и прочности крепления защитной крышки. 4 ил.
dсклеммнойколодкойнаеготорце,закрытойзащитнойкрышкой,отличающийсятем,чтоонснабженстаканомизматериаласвысокойтеплопроводностью,внутренняяповерхностьстенкикотороговыполненаступенчатойдиаметрамиDиd,стаканустановленступенямисдиаметрамиDиdнанаружныхцилиндрическихповерхностяхкоммутатораикорпусасоответственно,приэтомнастенкестаканасостороны,противоположнойдну,выполненыn(n=2,3ит.д.)меридиональныхпрорезейширинойНидлинойXинанаружнойповерхностистенкистаканавместахегоконтактаснаружнойповерхностьюкорпусаустановленстяжнойхомут,причемгде[σ]-допустимаявеличинанормальныхнапряженийвматериалестакана;Е-модульупругостиэтогоматериала;L-ширинаступенидиаметромd;у-расстояниеотмаксимальноудаленнойточкипоперечногосечениялепестка,образованногоматериаломстенкистакананаступенидиаметраDмеждудвумясоседнимипрорезями,донейтральнойлинииэтогосеченияприегоизгибевплоскости,проходящейчерезосьстакана." class = "blcSndTextValline">

Изобретение относится к деталям машин и может быть использовано в составе агрегатов терморегулирования и приводов изделий космической техники,
Известен бесконтактный электродвигатель постоянного тока, содержащий корпус с установленными в нем статором и ротором с валом, а также коммутатор в виде отдельного блока [1]. Недостатком этого электродвигателя является значительная масса и габариты, а также сложность компоновки в составе агрегата космической техники, что вызвано раздельным выполнением корпуса с валом и коммутатора.

Этого недостатка лишен моноблочный бесконтактный электродвигатель постоянного тока, содержащий цилиндрический корпус диаметром d из материала с высокой теплопроводностью и установленные в нем статор и ротор с валом, крышку из тепло- и электроизоляционного материала, присоединенную к корпусу со стороны торца, противоположного валу, и установленный на ней цилиндрический коммутатор наружного диаметра D>d с клеммной колодкой на его торце, выбранный в качестве прототипа [2]. Клеммная колодка закрыта защитной крышкой. Выполнение электродвигателя в виде моноблока позволяет снизить его массу и габариты и облегчить компоновку.

Недостатком такого бесконтактного электродвигателя постоянного тока является плохой теплоотвод от коммутатора в окружающую атмосферу при работе электродвигателя в подавляющем большинстве агрегатов на борту космических аппаратов. Это вызвано тем, что тепло, выделяющееся в коммутаторе и через заполняющий его герметик поступающее на наружный диаметр коммутатора, эффективно снимается с него лишь при наличии конвекции окружающего воздуха. В космических аппаратах вследствие невесомости конвекция отсутствует, и теплообмен осуществляется путем теплопередачи через воздух и излучением с поверхности коммутатора. Из-за малой теплопроводности воздуха и малой интенсивности излучения при сравнительно низких температурах теплоотвод осуществляется недостаточно, что приводит к повышению температуры коммутатора и вследствие него к снижению ресурса радиоэлементов коммутатора, что эквивалентно снижению надежности. Единственным видом агрегатов, в которых такие электродвигатели могут использоваться без принятия специальных конструктивных мер для обеспечения эффективного теплоотвода, являются вентиляторы (причем только осевого типа) при условии расположения коммутатора в центре создаваемого вентилятором потока воздуха, который и снимает тепло с поверхности коммутатора. В других типах агрегатов естественный теплоотвод неэффективен вследствие вышеописанных причин. Кроме того, крепление защитной крышки клеммной колодки одним центральным винтом, вворачивающимся в резьбу на пластмассовой детали, недостаточно надежно вследствие низкой механической прочности пластмассы и отсутствия дублирования.

Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является повышение надежности за счет улучшения эффективности теплоотвода и повышения прочности крепления защитной крышки.

Этот результат достигается за счет того, что известный бесконтактный электродвигатель постоянного тока, содержащий цилиндрический корпус диаметром d из материала с высокой теплопроводностью и установленные в нем статор и ротор с валом, крышку из тепло- и электроизоляционного материала, присоединенную к корпусу со стороны торца, противоположного валу, и установленный на ней цилиндрический коммутатор наружного диаметра D>d с клеммной колодкой на его торце, закрытой защитной крышкой, согласно изобретению снабжен стаканом из материала с высокой теплопроводностью, внутренняя поверхность стенки которого выполнена ступенчатой диаметрами D и d, стакан установлен ступенями с диаметрами D и d на наружных цилиндрических поверхностях коммутатора и корпуса соответственно, при этом на стенке стакана со стороны, противоположной дну, выполнены n (n=2, 3 и т.д.) меридиональных прорезей шириной Н и длиной X, и на наружной поверхности стенки стакана в местах его контакта с наружной поверхностью корпуса установлен стяжной хомут, причем:

где [σ] - допустимая величина нормальных напряжений в материале стакана;
Е - модуль упругости этого материала;
L - ширина ступени диаметром d;
у - расстояние от максимально удаленной точки поперечного сечения лепестка, образованного материалом стенки стакана на ступени диаметра D между двумя соседними прорезями, до нейтральной линии этого сечения при его изгибе в плоскости, проходящей через ось стакана.

Поскольку заявленная совокупность существенных признаков позволяет получить указанный технический результат, то заявленное устройство соответствует критерию "изобретательский уровень".

На фиг. 1 приведен пример конкретного выполнения бесконтактного электродвигателя постоянного тока, продольный разрез; на фиг.2 - то же, поперечное сечение по А-А (двигатель условно показан нерассеченным); на фиг.3 - расчетная схема для вывода математического выражения, приведенного в формуле изобретения; на фиг.4 - поперечное сечение лепестка.

Бесконтактный электродвигатель постоянного тока содержит цилиндрический корпус 1 из материала с высокой теплопроводностью (в данном примере - металлический) диаметром d и установленные в нем статор 2 и ротор 3 (в виде постоянного магнита) с валом 4. К корпусу 1 присоединена со стороны торца 5, противоположного валу 4, крышка 6 из тепло- и электроизоляционного материала (в данном примере - из пластмассы), на ней установлен цилиндрический коммутатор 7 наружным диаметром D>d с клеммной колодкой 8 на его торце 9, закрытой защитной крышкой 10. Электродвигатель снабжен стаканом 11 из материала с высокой теплопроводностью (в данном примере - металлический), внутренняя поверхность стенки которого выполнена ступенчатой: ступень 12 диаметром D и ступень 13 диаметром d и шириной L. Стакан 11 установлен ступенью 12 на наружной цилиндрической поверхности коммутатора 7 и ступенью 13 - на наружной цилиндрической поверхности корпуса 1. На стенке стакана 11 со стороны, противоположной дну 14, выполнены n (n в данном примере равно восьми) меридиональных прорезей 15 шириной Н и длиной X, и на наружной поверхности стенки стакана 11 в местах его контакта с наружной поверхностью корпуса 1 установлен стяжной хомут 16, концы которого стянуты винтом 17. Материалом стенки стакана 11 между каждыми двумя соседними прорезями 15 образованы лепестки 18. Крышка 10 крепится к клеммной колодке 8 винтом 19.

Геометрические параметры стакана должны удовлетворять выражению:

где [σ] - допустимая величина нормальных напряжений в материале стакана;
Е - модуль упругости этого материала;
у - расстояние от максимально удаленной точки поперечного сечения лепестка 18 на ступени 12 диаметра D до нейтральной линии 20 этого сечения при его изгибе в плоскости, проходящей через ось стакана 11, указанное сечение показано на фиг.4.

Бесконтактный электродвигатель постоянного тока работает следующим образом: при подаче питающего напряжения на коммутатор 7 последний вырабатывает последовательность сигналов, подаваемых на обмотки статора 2. Создаваемое этими сигналами магнитное поле взаимодействует с ротором 3 и вызывает его вращение вместе с валом 4. Выделяемое в коммутаторе 7 тепло, поступающее на его наружный диаметр D, передается за счет контакта большой площади на ступень 12 стакана 11. Т.к. стакан выполнен из материала с высокой теплопроводностью, то тепло передается через ступень 12 на ступень 13 и далее - на корпус 1. Поскольку корпус 1 также выполнен из материала с высокой теплопроводностью, то тепло далее передается на детали, на которых установлен электродвигатель (не показаны).

В результате интенсивной теплопередачи через стакан 11 и корпус 1 не происходит накопления тепла в коммутаторе 7, что приводит к снижению по сравнению с прототипом его температуры, за счет этого к увеличению ресурса электрорадиоэлементов коммутатора и повышению надежности электродвигателя. Кроме того, надежность повышается за счет дополнительной - помимо винта 19 - осевой фиксации крышки 10 дном 14 стакана 11, и в случае разрушения резьбы пластмассовой клеммной колодки 8 из-за высоких виброперегрузок при выведении космического аппарата на орбиту крышка 10 удерживается на своем месте за счет упора в дно 14 стакана 11. Существенным преимуществом является возможность установки стакана на серийно выпускаемые электродвигатели (например, электродвигатели типа БК-1 или БК-2 по ОСТ В16.0.515054-80, специально разработанные и широко применяемые в изделиях космической техники) без доработки последних.

Наличие меридиональных прорезей 15 необходимо для монтажа стакана 11 на коммутатор 7, т.к. образованные между ними лепестки 18 имеют возможность радиального смещения от оси электродвигателя для прохода коммутатора диаметром D через внутренний диаметр d ступени 13, что было бы невозможным при отсутствии прорезей. Приведенное в формуле изобретения математическое выражение получено исходя из требования отсутствия пластических деформаций материала стакана 11 при его монтаже на коммутатор 7, расчетная схема приведена на фиг. 3. На ней сплошной линией показан один из лепестков 18 в положении его фиксации на диаметре d и штриховой линией - он же в положении, при котором осуществляют проход коммутатора диаметром D через внутренний диаметр d ступени 13.

Считая деформацию лепестка 18 изгибной, из фиг.3 видно, что для обеспечения возможности монтажа стакана 11 на коммутатор 7 необходимо произвести смещение сечения лепестка на границе ступеней 12 и 13 на величину h, которая может быть выведена как функция геометрических размеров D, d, H и числа прорезей n. На фиг.3 точка О - центр окружностей диаметрами D и d, точка А показывает положение нижнего правого угла сечения лепестка 18 в положении его фиксации на диаметре d, точка С показывает положение этого же угла сечения лепестка 18 в положении, при котором осуществляют проход коммутатора диаметром D через внутренний диаметр d, точка Е показывает положение нижнего левого угла сечения лепестка 18 в положении его фиксации на диаметре d, и вертикальная ось на фиг. 3 проведена через середину сечения лепестка 18. Очевидно, что:
h=АС=BF=OF-OВ
Из рассмотрения прямоугольных треугольников АОВ и COF с учетом теоремы Пифагора следует:


Учитывая, что
AB = 0,5dsin∠AOB,
∠AOB = 0,5∠AOE,

(т.к. ∠AOE представляет собой разницу между угловым шагом лепестков 18 и угловой шириной прорези 15), получим для h выражение:

Очевидно (из известных в сопротивлении материалов зависимостей, например, [3] ), что для получения прогиба величиной h необходимо к лепестку на границе ступеней 12 и 13 приложить радиальную силу:

где Е и J - соответственно модуль упругости и момент инерции сечения относительно нейтральной линии 20 лепестка 18, где действует максимальное значение изгибающего момента от силы Р (т.е. в корневом сечении лепестка 18, где стакан 11 имеет внутренний диаметр D). Это сечение показано на фиг.4. При этом величина нормальных напряжений в данном сечении составит (из [4]):

где у - расстояние от максимально удаленной точки поперечного сечения лепестка 18 до нейтральной линии 20 этого сечения.

Из условия прочности:
σ≤[σ]
после подстановки выражений для σ, Р и h и проведения алгебраических действий получим приведенное в формуле изобретения математическое выражение

Следует отметить, что хотя величина у не выражена в алгебраическом виде (из-за его сложности), она является однозначно определяемой из известных в сопротивлении материалов формул геометрической характеристикой сечения, зависящей только от D, d, H и n. Поэтому приведенное в формуле изобретения математическое выражение путем одноразовой подстановки геометрических параметров и характеристик материала стакана определяет правильность выбора длины пазов X. Показанные на фиг. 3 и 4 сечения лепестков расположены в разных местах стакана - на фиг.3 это сечение у границы ступеней 12 и 13, а на фиг.4 - сечение на участке ступени 12, т.к. место приложения сил Р и наиболее нагруженное сечение лепестка не совпадают.

Указанные преимущества - повышение надежности - позволяет рекомендовать заявленное техническое решение к использованию в агрегатах космической техники.

Источники информации
1. Е.М. Михайлов. Особенности конструирования и технологии изготовления бесконтактных электродвигателей постоянного тока для космической техники. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени кандидата технических наук, М.: Типография НПП ВНИИЭМ, 1999, стр.6 и рис.1.

2. Там же, стр.15, 16 и рис. 2 (прототип).

3. Г.М. Ицкович. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1970, таб. 7.2 на стр.308, схема нагружения балки сосредоточенной силой.

4. Там же, стр. 252, формула (7.6).

Бесконтактныйэлектродвигательпостоянноготока,содержащийцилиндрическийкорпусдиаметромdизматериаласвысокойтеплопроводностьюиустановленныевнемстаторироторсвалом,крышкуизтепло-иэлектроизоляционногоматериала,присоединеннуюккорпусусостороныторца,противоположноговалу,иустановленныйнанейцилиндрическийкоммутаторнаружногодиаметраD>dсклеммнойколодкойнаеготорце,закрытойзащитнойкрышкой,отличающийсятем,чтоонснабженстаканомизматериаласвысокойтеплопроводностью,внутренняяповерхностьстенкикотороговыполненаступенчатойдиаметрамиDиd,стаканустановленступенямисдиаметрамиDиdнанаружныхцилиндрическихповерхностяхкоммутатораикорпусасоответственно,приэтомнастенкестаканасостороны,противоположнойдну,выполненыn(n=2,3ит.д.)меридиональныхпрорезейширинойНидлинойXинанаружнойповерхностистенкистаканавместахегоконтактаснаружнойповерхностьюкорпусаустановленстяжнойхомут,причемгде[σ]-допустимаявеличинанормальныхнапряженийвматериалестакана;Е-модульупругостиэтогоматериала;L-ширинаступенидиаметромd;у-расстояниеотмаксимальноудаленнойточкипоперечногосечениялепестка,образованногоматериаломстенкистакананаступенидиаметраDмеждудвумясоседнимипрорезями,донейтральнойлинииэтогосеченияприегоизгибевплоскости,проходящейчерезосьстакана.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 71.
19.04.2019
№219.017.301f

Устройство для местной термообработки

Изобретение относится к области термообработки. Техническим результатом является возможность обработки нескольких сварных швов или соединений, а также универсальность устройства при термической обработке сварных соединений различных изделий. Устройство содержит оболочку с расположенными в зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309993
Дата охранного документа: 10.11.2007
19.04.2019
№219.017.3086

Заправочное устройство

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в пневмогидросистемах. Заправочное устройство содержит корпус с заправочным каналом, запорный орган и заглушку со стержнем и фиксирующим элементом. Стержень выполнен со сквозным осевым каналом и одним концом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322623
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.04.2019
№219.017.3089

Электрохимический генератор и способ его эксплуатации

Изобретение относится к энергогенерирующим устройствам и может быть использовано в энергетических установках с электрохимическими генераторами. Согласно изобретению электрохимический генератор включает батарею топливных элементов, магистрали топлива и окислителя с клапанами подачи и продувки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322731
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.04.2019
№219.017.3090

Способ определения угловых координат альфа, бета, гамма измерительной оси акселерометра относительно ортогонального базиса x, y, z

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ определения угловых координат, включающий по два разворота вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323445
Дата охранного документа: 27.04.2008
20.04.2019
№219.017.3603

Способ обезгаживания изделий

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям изделия на обезгаживание, и может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к чистоте изделий. Способ обезгаживания изделий, заключающийся в том, что помещают изделие в вакуумную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155106
Дата охранного документа: 27.08.2000
29.04.2019
№219.017.3e9e

Способ терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к средствам терморегулирования космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение температур элементов конструкции и бортовой аппаратуры КА и компонентов ракетного топлива (КРТ), их нагрев от тепла небесных тел и преобразование электроэнергии в тепловую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262469
Дата охранного документа: 20.10.2005
09.05.2019
№219.017.4a5f

Система управления движением космического аппарата

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано, в частности, при сближении и причаливании в процессе стыковки. Предлагаемая система содержит блоки выдачи угла и угловой скорости, первый и второй сумматоры, релейный усилитель с зоной нечувствительности и исполнительные органы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270790
Дата охранного документа: 27.02.2006
09.05.2019
№219.017.4a61

Способ управления движением космического аппарата

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано, в частности, при сближении и причаливании в процессе стыковки. Предлагаемый способ включает определение рассогласований угла и угловой скорости космического аппарата (КА), приложение к КА управляющих воздействий для коррекции его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270789
Дата охранного документа: 27.02.2006
09.05.2019
№219.017.4a68

Способ терморегулирования космических аппаратов с солнечными батареями

Изобретение относится к методам и средствам регулирования температур космических аппаратов (КА) и их частей. Предлагаемый способ включает измерение температур в зонах терморегулирования КА, их сравнение с верхними и нижними допустимыми значениями и подвод тепла к зонам при достижении указанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279376
Дата охранного документа: 10.07.2006
09.05.2019
№219.017.4a84

Отсек компонентов дозаправки

Изобретение относится к топливным системам преимущественно транспортных космических кораблей, обеспечивающих дозаправку орбитальных станций типа «Мир». Предлагаемый отсек содержит кольцевую раму, баки окислителя и горючего с соответствующей этим компонентам арматурой и системами наддува. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276044
Дата охранного документа: 10.05.2006
Показаны записи 1-4 из 4.
19.04.2019
№219.017.2d0f

Штамп для равноканального углового прессования (варианты)

Изобретения относятся к обработке металлов давлением с использованием интенсивной пластической деформации и предназначены для получения нанокристаллических материалов с увеличенным уровнем механических свойств. Штамп содержит бандаж, в который запрессована коническая вставка из нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252094
Дата охранного документа: 20.05.2005
29.06.2019
№219.017.9af0

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для привода антенн, телекамер и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и расширение возможностей его использования. Опорно-поворотное устройство содержит первый поворотный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209495
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.9af3

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для провода антенн, телекамер, локаторов и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и удобства его обслуживания. Опорно-поворотное устройство содержит первый и второй поворотные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209496
Дата охранного документа: 27.07.2003
06.07.2019
№219.017.a7ce

Привод

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводах систем автоматики ракетных двигателей, приводов антенн разгонных блоков и т.п. Привод содержит корпус 1, выходной вал 3, двигатель 4 с валом 5, n датчиков 7 положения выходного вала 3, редуктор 6 планетарного типа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225958
Дата охранного документа: 20.03.2004
+ добавить свой РИД