JP2012193017A - 磁気浮上制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】浮上体30に対向する磁極から浮上体を磁気浮上させる磁束を発生する支持力発生用永久磁石21と、支持力発生用永久磁石21の浮上体30に対向する側で、前記磁極と同一の磁極が互いに向き合い、反対の磁極が向き合わないように配置された複数の磁力制御用永久磁石13、14と、磁力制御用永久磁石13、14の向き合う磁極の間隔を、浮上体に作用する磁力を強めるときには狭くし、弱めるときには拡げるように磁力制御用永久磁石を動かすアクチュエータ15、16とを備える。磁力制御用永久磁石の間隔を狭くすると、浮上体に達する支持力発生用永久磁石の磁束が集中し、浮上体に作用する磁力が強くなる。逆に、磁力制御用永久磁石の間隔を広くすると、磁束の集中が緩和され、浮上体に作用する磁力が弱くなる。
【選択図】図1
Description
この磁気浮上は、鉄道車両の浮上、軸受やポンプの回転部分の支持、被加工物を非接触状態で移送する搬送装置やステージ装置、測定対象物を非接触状態で保持する風洞試験装置など、多くの分野で使用されている。
浮上体を磁石の吸引力で非接触保持する方式では、浮上体の重力と吸引力とがバランスするように、浮上体に作用する磁力を制御して、浮上体の落下や、浮上体と磁石との衝突を防ぐ必要がある。反発力を利用して浮上体を下から非接触支持する方式では、浮上体の落下や磁石との衝突の危険性は少ないが、浮上体の浮上高さを調節する場合には、浮上体に作用する磁力の制御が必要になる。
この装置は、図7に示すように、強磁性体から成る浮上体30を吊り下げるため、吸引力を発生する支持力発生用永久磁石21と、支持力発生用永久磁石21に還流する磁束の磁気回路を構成する継鉄22と、継鉄22の開口側に配置された強磁性体板23、24と、強磁性体板23、24間の間隔を制御するために強磁性体板23、24の位置を移動するアクチュエータ25、26とを備えている。
なお、図7では、支持力発生用永久磁石21のS極側とN極側とを、色を違えて示している。
支持力発生用永久磁石21の浮上体30に対向する磁極から発生した磁束(点線の矢印で示す。)の一部は、強磁性体板23、24の間隙を通って浮上体30に達し、残りの磁束は、強磁性体板23、24を経由して継鉄22に進入し、支持力発生用永久磁石21の異極に還流する。
図7(a)に示すように、強磁性体板23、24間の間隔が拡がると、継鉄22に進入する磁束が減少し、浮上体30に達する磁束が増加する。そのため、浮上体30に作用する吸引力31が大きくなる。
一方、図7(b)に示すように、強磁性体板23、24間の間隔が狭まると、継鉄22に進入する磁束が増加し、浮上体30に達する磁束が減少する。そのため、浮上体30に作用する吸引力31が小さくなる。
従って、アクチュエータ25、26を制御して強磁性体板23、24の間隔を変えることで、浮上体30に作用する吸引力を変化させることができる。
この磁気浮上制御装置では、強磁性体板23、24の運動方向が吸引力を生み出す磁束の方向と直交しているので、強磁性体板23、24を駆動するアクチュエータ25、26は、浮上体30の重量を支持する力を発生する必要がない。そのため、発生力の小さなアクチュエータ25、26を用いて、質量の大きな浮上体の非接触支持を制御することができる。
この装置では、磁力制御用永久磁石の間隔を狭くすると、浮上体に達する支持力発生用永久磁石の磁束が集中し、浮上体に作用する磁力が強くなる。逆に、磁力制御用永久磁石の間隔を広くすると、磁束の集中が緩和され、浮上体に作用する磁力が弱くなる。
支持力発生用永久磁石を囲む継鉄により、支持力発生用永久磁石から発生する磁束の拡散を防ぐことができる。
アクチュエータを制御して一対の磁力制御用永久磁石の間隔を変え、浮上体に作用する磁力を調整する。
この装置は、強磁性体から成る浮上体30を吊り下げるため、吸引力を発生する支持力発生用永久磁石21と、支持力発生用永久磁石21の下面を除く周囲を囲む継鉄22と、支持力発生用永久磁石21から発生する磁束を集中させるために継鉄22の開口側に配置された一対の磁力制御用永久磁石13、14と、磁力制御用永久磁石13、14の間隔を制御するために磁力制御用永久磁石13、14の位置を移動するアクチュエータ15、16とを備えている。
そのため、支持力発生用永久磁石21の浮上体30に対向する磁極から発生した磁束は、点線の矢印で示すように、磁力制御用永久磁石13、14の同一磁極から反発を受けながら、磁力制御用永久磁石13、14の間隙を通り抜けて浮上体30に達する。また、その一部は、浮上体30から磁力制御用永久磁石13、14の異極側に達する。
アクチュエータ15、16の駆動で磁力制御用永久磁石13、14の間隔が狭まると、磁力制御用永久磁石13、14の間隙を通り抜ける磁束が集中し、磁束集中した磁束が浮上体30に達する。逆に、アクチュエータ15、16の駆動で磁力制御用永久磁石13、14の間隔が拡がると、磁束集中が緩和された磁束が浮上体30に達する。
そのため、磁力制御用永久磁石13、14の間隔を狭めると、浮上体30に作用する吸引力32が強まり、磁力制御用永久磁石13、14の間隔を拡げると、浮上体30に作用する吸引力32が弱まる。
図2では、図10に示すように、磁力制御用永久磁石13(14)の先端から浮上体30の中心を通る垂線までの距離をW(mm)、支持力発生用永久磁石21から浮上体30までの距離をG(mm)として、Gを12.5mm、14.0mm、15.5mm及び17.0mmの4段階に変えたときの、各段階でのW(横軸)と吸引力(N)(縦軸)との関係を示している。
この特性は、図7の装置(従来例)の特性(図8)と逆であり、従来の装置では、強磁性体板23、24の間隔を拡げると、吸引力が増加するが、本発明の装置では、磁力制御用永久磁石13、14の間隔を拡げると、吸引力が減少する。
また、図2と図8とを比較して明らかなように、本発明の装置と従来の装置とでは、吸引力の大きさが大きく異なっており、本発明の装置の方が凡そ3倍程度高い。
これに対し、図3は、本発明の装置の磁束線分布を示しており、磁束線が浮上体方向に延び、浮上体上部では磁束密度が高くなっている。それ故、吸引力も増加すると推定できる。
なお、ここでは、浮上体を磁石の吸引力で吊り下げる場合について説明したが、磁気反発力を利用して浮上体を下から非接触支持する装置にも、本発明を適用することは可能である。
14 磁力制御用永久磁石
15 アクチュエータ
16 アクチュエータ
21 支持力発生用永久磁石
22 継鉄
23 強磁性体板
24 強磁性体板
25 アクチュエータ
26 アクチュエータ
30 浮上体
31 吸引力
32 吸引力
50 回転球体
61 コイル
62 コイル
70 変位検出手段
103 磁力制御用永久磁石
104 磁力制御用永久磁石
105 磁力制御用永久磁石
Claims (4)
- 磁気浮上した浮上体に作用する磁力を制御できる磁気浮上制御装置であって、
前記浮上体に対向する磁極から該浮上体を磁気浮上させる磁束を発生する支持力発生用永久磁石と、
前記支持力発生用永久磁石の前記浮上体に対向する側で、前記磁極と同一の磁極が互いに向き合い、反対の磁極が向き合わないように配置された複数の磁力制御用永久磁石と、
前記磁力制御用永久磁石の向き合う前記磁極の間隔を、前記浮上体に作用する磁力を強めるときには狭くし、前記浮上体に作用する磁力を弱めるときには拡げるように前記磁力制御用永久磁石を動かすアクチュエータと、
を備えることを特徴とする磁気浮上制御装置。 - 請求項1に記載の磁気浮上制御装置であって、前記支持力発生用永久磁石が、前記浮上体に対向する側を除き、継鉄で囲まれていることを特徴とする磁気浮上制御装置。
- 請求項2に記載の磁気浮上制御装置であって、前記磁力制御用永久磁石の一対を備え、前記アクチュエータが、前記磁力制御用永久磁石のそれぞれに設けられていることを特徴とする磁気浮上制御装置。
- 請求項1から3のいずれかに記載の磁気浮上制御装置であって、前記浮上体が、前記支持力発生用永久磁石から発生する磁力によって吊り下げられることを特徴とする磁気浮上制御装置。
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