×
10.05.2023
223.018.5328

Результат интеллектуальной деятельности: ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОДВИГАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, в частности к линейному электромагнитному вибродвигателю для вибропривода концентрационных желобов в классификаторах частиц порошковых материалов по плотности. Линейный электромагнитный вибродвигатель состоит из статора, катушки, якоря с цилиндрической частью в виде трубки с перегородкой и дисковой частью, направляющего корпуса, подшипников скольжения, возвратной пружины и регулировочной шайбы. Особенностью изобретения является размещение подвижного штока из ферромагнитного материала внутри цилиндрической части якоря. Технический результат – повышение перепада отрицательных ускорений на прямом и обратном ходе якоря в момент торможения при одновременном уменьшении энергии его удара о направляющий корпус, что существенно ускоряет и улучшает качество процесса классификации частиц порошкового материала по плотности в концентрационном жёлобе, присоединённом к двигателю. 1 ил.

Изобретение относится к области линейных электромагнитных двигателей, якорь которых совершает возвратно поступательное движение, и может быть использовано при конструировании привода (вибропривода, вибратора) концентрационных желобов, применяемых для классификации порошковых материалов по плотности.

Известен линейный электродвигатель (CN100505482 C от 10.07.2004, H02K-033/02, H02K-041/02), имеющий ферромагнитный статор с кольцевым зазором, внутри которого совершает возвратно поступательное движение катушка с переменным током и жёстко связанный с ней приводной вал двигателя, ограниченные в своем прямом и обратном ходе возвратными пружинами. Недостатком данного линейного электродвигателя является малая мощность, вследствие ограниченных габаритами размеров катушки и малая амплитуда перемещения приводного вала, Кроме того, недостатком данного двигателя, в части привода вибрационных классификаторов порошковых материалов по плотности, является незначительный перепад отрицательных ускорений при торможении приводного вала на прямом и обратном ходе.

Известен также вибрационный линейный привод (EP1684402 B1 от 19.01.2005, A61C-017/00, A61C-017/22, A61C-017/32, A61C-017/34, A61H-013/00, H02K-033/00, H02K-033/02, H02K-033/04, H02K-033/16, H02K-033/18), состоящий из статора с жёстко закреплённой на нем катушкой с переменным током, составного якоря, совершающего возвратно поступательные движения, содержащего ферромагнитный цилиндр и приводной вал, которые связанны между собой и со статором возвратными пружинами. Недостатками данного привода является малая амплитуда перемещения приводного вала и незначительный перепад отрицательных ускорений на прямом и обратном ходе якоря.

Наиболее близким по конструктивным особенностям к заявляемому линейному электромагнитному вибродвигателю является линейный электромагнитный двигатель, описанный в патенте RU2084071 от 10.07.1997, B21J-007/30, H01F-007/16, H02K-033/02. Данный линейный электромагнитный двигатель выбран за прототип, содержащий статор с размещённой в нём катушкой и якорем, выполненным в форме цилиндрической и дисковой частей, примыкающий к статору направляющий корпус, подшипники скольжения, возвратную пружину и регулировочную шайбу. К недостаткам указанного линейного электромагнитного двигателя, в части его использования в качестве вибропривода концентрационных желобов является малый перепад отрицательных ускорений при торможении якоря на прямом и обратном ходе и значительная энергия удара дисковой части якоря о направляющий корпус при возврате сжатой пружины в исходное положение.

Технической задачей является создание линейного электромагнитного вибродвигателя с увеличенным ресурсом эксплуатации, применение которого обеспечивает эффективное движение частиц порошкового материала высокой плотности, находящимся на концентрационном жёлобе, жёстко связанным с якорем линейного электромагнитного вибродвигателя, за счёт сил инерции в направлении обратного хода якоря после его резкого торможения, обеспечивает качественное разделение частиц по плотности.

Технический результат выражается в увеличении перепада отрицательных ускорений при торможении якоря на прямом и обратном ходе, при одновременном снижении энергии удара дисковой части якоря о направляющий корпус и уменьшении дребезжания якоря в момент его остановки при возврате сжатой пружины в исходное состояние.

Технический результат достигается тем, что в известном линейном электромагнитном двигателе, содержащем статор с размещённой в нём катушкой и якорем, выполненным в форме цилиндрической и дисковой частей, примыкающий к статору направляющий корпус, подшипники скольжения, возвратную пружину и регулировочную шайбу, якорь выполнен немагнитным с цилиндрической частью в виде трубки с перегородкой, внутри которой расположен подвижный шток из ферромагнитного материала.

Конструкция заявляемого линейного электромагнитного двигателя представлена на фиг. 1 в разрезе с видом сверху на момент запуска: статор 1 из термостойкого немагнитного конструкционного материала; катушка 2; якорь 3, выполненный из немагнитного материала, имеющий цилиндрическую часть 4, представляющую собой трубку с внутренней перегородкой 5, и дисковую часть 6; подвижный шток 7 из ферромагнитного материала, находящийся внутри цилиндрической части 4 якоря 3, L - длина хода подвижного штока 7; направляющий корпус 8 из конструкционной стали; подшипники скольжения 9, 10, 11 из материала с минимальным коэффициентом трения о металл; возвратная пружина 12; регулировочная шайба 13, обеспечивающая подгонку направляющего корпуса 8 под длину возвратной пружины 12.

Заявляемый линейный электромагнитный вибродвигатель работает следующим образом. При подаче импульса тока на катушку 2 подвижный шток 7 из ферромагнитного материала, конец которого находится на уровне входного отверстия катушки 2, начинает своё движение внутри трубки цилиндрической части 4 якоря 3 за счёт взаимодействия с магнитным полем катушки 2. По причине небольшой силы трения подвижного штока 7 из ферромагнитного материала о внутреннюю стенку трубки цилиндрической части 4, якорь 3 начинает двигаться в направлении возвратной пружины 12, обеспечивая её предварительное сжатие. После достижения подвижным штоком 7 из ферромагнитного материала перегородки 5 создаётся основное усилие на якорь 3 со стороны магнитного поля катушки 2, обеспечивая полное сжатие пружины 12. Так как сжатие пружины 12 осуществляется в два этапа, общее время на сжатие увеличивается, что существенно снижает отрицательное ускорение при торможении на прямом ходе якоря 3. После завершения импульса тока через катушку 2 пружина 12 возвращает якорь 3 в исходное положение до удара его дисковой части 6 о стенку направляющего корпуса 8 с силой Fуд. В момент удара подвижный шток 7 из ферромагнитного материала массой mшт продолжает движение относительно цилиндрической части 4 якоря 3 за счёт силы инерции с начальной скоростью V, удерживая дисковую часть 6 якоря 3 на стенке направляющего корпуса 8 от отскока назад за счёт силы трения Fтр. При этом, энергия удара якоря 3 общей массой mяк о стенку направляющего корпуса 8 уменьшается, за счёт продолжающегося движения подвижного штока 7 из ферромагнитного материала, на величину mштхV2/2 = FтрхL и становится равной (mяк хV2/2 - mштхV2/2). Здесь L – максимальная длина хода подвижного штока 7 из ферромагнитного материала в цилиндрической части 4 якоря 3 после его удара о стенку направляющего корпуса 8. Одновременно, в момент удара якоря 3 о стенку направляющего корпуса 8 увеличивается его отрицательное ускорение при торможении, за счёт практически полного исключения массы подвижного штока 7 из ферромагнитного материала из общей массы якоря 3 при сохранении силы удара Fуд. В этом случае отрицательное ускорение будет равно Fуд/( mяк- mшт), а не Fуд/mяк, если бы шток 7 из ферромагнитного материала был неподвижен относительно цилиндрической части 4 якоря 3. Максимальная длина хода L подвижного штока 7 из ферромагнитного материала в цилиндрической части 4 якоря 3 определяется силой трения Fтр и ограничивается скважностью подаваемых импульсов тока на катушку 2. На величину прироста перепада отрицательных ускорений при торможении якоря 3 и снижения энергии удара якоря 3 о направляющий корпус 8 влияет также присоединенная к якорю 3 масса концентрационного жёлоба (не показан).

Вариант заявляемого линейного электромагнитного вибродвигателя был изготовлен в Региональном центре коллективного пользования Томского государственного университета (ТРЦКП) и применён в качестве вибропривода концентрационного жёлоба при реализации способа классификации частиц порошкового материала по плотности, описанного в патенте RU2764420 от 17.01.2022. Достигнут перепад отрицательных ускорений при торможении на прямом и обратном ходе якоря 3 с присоединённой массой жёлоба 5 кг, с 0,15 м/с2 до 190 м/с2 , в то время как с жёстко зафиксированным штоком 7 из ферромагнитного материала в цилиндрической части 4 якоря 3 этот перепад составляет 0.6 м/с2 и 168 м/с2. Энергия удара якоря 3 о направляющий корпус 8 была уменьшена на 11%. При этом, дребезжание якоря 3 в момент торможения на обратном ходе полностью отсутствовал.

Линейный электромагнитный вибродвигатель, содержащий статор с размещённой в нём катушкой, якорь, выполненный в форме цилиндрической и дисковой частей, примыкающий к статору направляющий корпус, подшипники скольжения, возвратную пружину и регулировочную шайбу, отличающийся тем, что якорь выполнен немагнитным с цилиндрической частью в виде трубки с перегородкой, внутри которой расположен подвижный шток из ферромагнитного материала.
ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОДВИГАТЕЛЬ
ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОДВИГАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
10.07.2015
№216.013.5dbc

Способ очистки гидролизатов лигноцеллюлозного сырья от ингибиторов ацетонобутилового брожения

Изобретение относится к гидролизной промышленности, в частности к способам очистки гидролизатов лигноцеллюлозного сырья от ингибиторов ацетонобутилового брожения, и может быть использовано при подготовке питательных сред для получения биоэтанола, биобутанола, ацетона. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555537
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.08.2015
№216.013.6f15

Камуфляжный материал инфракрасного диапазона

Изобретение относится к средствам укрытия и маскировки и может использоваться для повышения качества камуфляжа. Камуфляжный материал инфракрасного диапазона содержит наружный слой, близкий по спектральной характеристике отражения к фоновой поверхности, и внутренний слой из материала с низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560007
Дата охранного документа: 20.08.2015
11.05.2023
№223.018.5405

Способ получения компактного кластера монодисперсных капель заданного размера

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов и свойств жидкости, в частности, для исследования закономерностей движения компактного кластера капель. Способ включает импульсную подачу жидкости из подающего сосуда через набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795373
Дата охранного документа: 03.05.2023
Показаны записи 1-2 из 2.
27.09.2013
№216.012.702c

Устройство для регистрации электромагнитного излучения, возникающего при разрушении горных пород бурением, и способ его применения

Изобретения относятся к области горного дела и предназначены для контроля разрушения образцов горных пород при изменении их напряженно-деформированного состояния. Устройство включает нагрузочное устройство, содержащее металлический корпус, соединенный с заземленным основанием, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494367
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.05.2018
№218.016.3fa1

Облегчённая тампонажная композиция

Изобретение может найти применение в газовой и нефтяной промышленности при цементировании обсадных колонн эксплуатационных и глубоких разведочных скважин, при наличии в разрезе горных пород, склонных к гидроразрыву. Технический результат – снижение плотности тампонажного раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648730
Дата охранного документа: 28.03.2018
+ добавить свой РИД