JPH06323334A - 超電導軸受装置 - Google Patents

超電導軸受装置

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JPH06323334A
JPH06323334A JP3190353A JP19035391A JPH06323334A JP H06323334 A JPH06323334 A JP H06323334A JP 3190353 A JP3190353 A JP 3190353A JP 19035391 A JP19035391 A JP 19035391A JP H06323334 A JPH06323334 A JP H06323334A
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superconductor
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Muneaki Shibayama
芝山宗昭
Takenori Tada
多田健紀
Hisaji Koyama
小山央二
Fumihiko Ishikawa
石川文彦
Hiromasa Higasa
樋笠博正
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Shikoku Research Institute Inc
Shikoku Electric Power Co Inc
Mitsubishi Electric Corp
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    • Y10S505/825Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
    • Y10S505/876Electrical generator or motor structure

Abstract

(57)【要約】 【目的】 回転体の負荷容量及び剛性を向上させ、回転
体の軸ブレを防止して回転体を非接触状態で安定的に支
持し、製造原価低減を促進させる超電導軸受装置の提供 【構成】 この超電導軸受装置は、回転体1に、円板部
4を形成し、この円板部4に永久磁石6を設け、永久磁
石6の表裏面の極性を互いに逆の極性を帯びるように着
磁し、円板部4と永久磁石6とからなる永久磁石部2と
して構成し、回転体1を回転可能に支持する超電導体8
を同心円状に設け、永久磁石部2と超電導体部3とを対
向させ、永久磁石6の幅と、永久磁石6の厚さとを、永
久磁石部2と超電導体部3との対向間隔の5倍乃至10
倍に設定されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、例えば、高速回転を
必要とする流体機械や工作機械、余剰電力をフライホイ
ールの運動エネルギーに変換して貯蔵する電力貯蔵装
置、又はジャイロスコープなどに適用される超電導軸受
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、非接触状態で回転体を支持し得る
超電導軸受装置が考えられている。
【0003】これらの超電導軸受装置としては、当初は
回転体に同心状に設けられ、かつ回転軸心方向両端部が
互いに逆の極性の磁気を帯びた1つの環状永久磁石と、
この永久磁石の端面に対して回転体の回転軸心方向に間
隔をおいて対向するように配置された環状超電導体とを
備えているものが用いられた。その後、負荷容量及び剛
性を高めるために複数の環状永久磁石を同心状且つ隣接
する磁石の極性が逆になるように配置するものが提案さ
れた(平成3年特許願051430号)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところが、このような
超電導軸受装置では、多量の超電導体及び永久磁石を必
要とするために、製造コストが高いという問題がある。
【0005】このような問題の生じる理由は次の通りで
あると考えられる。すなわち、永久磁石及び超電導体の
寸法が大きいほど、永久磁石部と超電導体との間隔が広
く採れ、且つ、負荷容量が高いと考えられるが、この効
果の顕著な範囲が不明なため、過剰に磁石及び超電導体
を配置する弊がある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明の第1の超電導軸受装置は、可動側の回転
体に、その回転軸心を中心軸とする円板部を形成し、こ
の円板部に前記回転軸心を同心とする環状の永久磁石を
設け、この永久磁石の前記円板部の表面側と裏面側に位
置する部位を、両者の極性が互いに逆の極性を帯びるよ
うに着磁して、前記円板部と永久磁石とからなる永久磁
石部として構成するとともに、前記永久磁石部の円板部
と間隔をあけて対向する固定側の超電導体部に、前記永
久磁石部を浮上させる超電導体を前記回転軸心と同心円
状に設け、前記永久磁石部と前記超電導体部とを前記回
転軸心方向に間隔をあけて対向させた超電導軸受装置に
おいて、前記永久磁石の半径方向の長さとしての幅と、
前記永久磁石の前記回転軸心方向の長さとしての厚さと
を、前記永久磁石部と超電導体部との対向間隔の5倍乃
至10倍に設定したことを特徴とする。
【0007】又、本発明の第2の超電導軸受装置は、第1
の発明にかかる超電導軸受装置において、前記超電導体
の厚さを永久磁石の幅の0.5倍乃至1.5倍としたことを
特徴とする。
【0008】又、本発明の第3の超電導軸受装置は、可
動側の回転体に設けられる永久磁石部が、回転体に固定
状に設けられた円板部と、この円板部に同心状に配置さ
れた環状の永久磁石とから構成され、前記回転体を回転
させる固定側の超電導体部が、前記円板部の外周端部か
ら前記回転体の半径方向に間隔をあけて対向配置される
超電導体を備え、前記永久磁石の各々は、その回転軸心
側の端部の極性と外周端部側の端部の極性が互いに逆の
磁気を帯びている超電導軸受装置において、前記永久磁
石の幅及び厚さを前記永久磁石部と前記超電導体部との
対向間隔の5倍乃至10倍としたことを特徴とする。
【0009】本発明の第4の超電導軸受装置は、第3の
発明にかかる超電導軸受装置において、超電導体の厚さ
を永久磁石の厚さの0.5倍乃至1.5倍としたことを特徴
とする。
【0010】
【作用】 第1乃至第4のいずれの発明の場合も、永久
磁石部と超電導体とが所定の間隔をあけて対向した状態
で保持され、回転体が非接触状態で支持される。
【0011】第1及び第2の発明を例とすれば、永久磁石
部が、回転体に対して回転軸心と同心状に固定した円板
部と、環状の永久磁石とからなり、各永久磁石の軸線方
向両端部が互いに逆の極性の磁気を帯びていれば、軸方
向に磁束が放射・吸収されるので、磁束密度は軸方向に
遠ざかるにしたがって減少し、磁石の幅相当の位置で1
/3乃至1/5となる(図9参照)。磁束密度の現象割
合(勾配)が半減する位置もほぼ同じである。
【0012】超電導体の磁石に対する反発力(回転体の
浮上力)は、磁束密度の減少割合(勾配)に比例するの
で、磁石の表面と磁石の幅相当隔てた面との間に超電導
体をできるだけ磁石に近く配置すれば、大きい浮上力を
得ることが出来る。
【0013】製造技術上の要請で、磁石部と超電導体と
の間隔を広くせざるを得ない場合であっても、幅が広
く、厚い磁石を用いることにより、上記と同様の効果を
発揮出来る。
【0014】
【実施例】以下、図面を参照して、この発明の実施例を
説明する。
【0015】図1は、第1実施例の超電導軸受の主要部を
概略的に示している。
【0016】超電導軸受装置は図示しないハウジングを
備え、ハウジング内には垂直方向に向けられる軸状の回
転体1と超電導体部3が配設されている。
【0017】回転体1には平円板状の永久磁石部2が同心
円状に設けられており、ハウジングには永久磁石部2の
下端面に対して回転体の軸心方向に対向するように環状
の超電導体部3が配置されており、永久磁石部2はハウジ
ングに支持される環状の超電導体部3の超電導作用によ
り浮上する。
【0018】永久磁石部2は回転体1に固定された例えば
銅からなる水平円板部4を備えている。円板部4の下面に
は、回転体1と同心状の環状の凹みぞ5が形成されてお
り、これらの凹溝5内にそれぞれ環状の永久磁石6が嵌合
されて固定されている。永久磁石6の上面部と下面部と
は互いに逆の極性の磁気を帯びており、しかも、回転軸
心の周囲の磁束分布が回転によって変化しないようにな
っている。永久磁石6の幅及び厚さは、例えば、10mm及
び12mmと設定され、永久磁石部2と回転体1との対向間隔
2mmの5倍とされている。ここで、永久磁石6の幅とは、
回転体1のラジアル方向の距離をいい、永久磁石6の厚さ
とは、回転体1の軸心の延びる方向をいう。
【0019】超電導体部3は、例えば銅からなる円板状
支持体7と超電導体8とで構成される。
【0020】円板状支持体7は、ハウジングの冷凍機9及
び冷凍機9の温度制御ユニット10により冷却される冷却
ケース11上に水平に固定され、回転体1の軸心を中心軸
とする円板形状とされている。円板状支持体7は回転体1
の下端部を遊挿する穴7aを有している。円板状支持体7
の穴7aの周囲には、複数の円板状の超電導体8が埋設さ
れている。
【0021】超電導体8は、穴7aの中心を中心とする円
環状に配設されており、ここの超電導体8の上面部は永
久磁石6の下面部と対向している。即ち、超電導体8は永
久磁石部2が発生する磁束が所定量侵入する離間位置で
あって且つ上記回転体の回転によって侵入磁束の分布が
変化しない位置に配置されている。超電導体8の厚さ
は、例えば、永久磁石6の幅と等しく設定されている。
超電導体8は、イットリウム系高温超電導体、例えば、
YBa2Cu3xからなる基板の内部に常電導粒子(Y2
Ba1Cu1)を均一に混在させたものからなり、永久磁
石部2が発生する磁束侵入を拘束する性質を持つ。
【0022】超電導軸受装置を作動させる場合、超電導
体8は冷却ケース11内に循環させられる適当な冷媒によ
って冷却され、超電導状態に保持される。超電導状態に
なると、回転体1の永久磁石部2から発生する磁束の多く
が超電導体8の内部に侵入する(ピンニング現象)。超
電導体8の内部には、常電動体粒子が均一に混在してい
るため、超電導体8内部への侵入磁束の分布が一定とな
る。そのため、あたかも超電導体8に立設した仮想ピン
に回転体1の永久磁石部2が貫かれたようになり、回転体
1が永久磁石部2と共に超電導体8に拘束される。これに
よって、回転体1は極めて安定的に浮上した状態でアキ
シャル方向及びラジアル方向に支持されることになる。
【0023】永久磁石部2の下端部にある永久磁石6の下
方の空間においては、磁束密度が図5のように変化して
おり、磁石の幅に相当する10mmの位置まで、磁束密度の
変化率dB/dZが大きい。この実施例では、永久磁石6
の下方空間であって永久磁石6の幅の0.33倍から1.5倍
に至る空間を超電導体8が占有しているから、永久磁石
部2と超電導体部3との磁気反発力が大きいものとなって
いる。しかも、永久磁石部2と超電導体8との離間間隔
が、磁気反発力とピン止め力とが釣り合う距離よりも回
転体1の軸心方向に僅かに大きくなるだけで、両者間に
大きな磁気反発力が作用する。従って、回転体1の負荷
容量及び剛性が向上する。
【0024】(具体的実験例1)この実験例は、図1の
装置を用いて永久磁石部2及び超電導体部3の剛性に及ぼ
す離間距離Z及び磁石の厚さtの影響を調べたものであ
る。
【0025】永久磁石6として、外径90mm、内径7
0mm、厚さ12mm、表面磁束4000ガウスの環状
の希土類磁石を1個或は2、3個使用した。又、超電導
体8として直径35mm、厚さ12mmのものを8個使
用し、これらの中心が直径80mmの円の円周上に等間
隔で位置するように円板状支持体7に埋設した。
【0026】永久磁石部2と超電導体部8の相対的位置
決めを行なった後、超電導体部8を冷却して超電導状態
に保持した。その後、引っ張り圧縮試験機を用いて永久
磁石部2と超電導体部3とを相対的に接近、あるいは離
間させ、それに必要な荷重を測定した。その結果を表1
に示す。
【0027】
【表1】
【0028】表1は、本発明の永久磁石と超電導体の対
向間隔の距離及び磁石の厚さの相関関係を数値により表
わした表である。距離Zが2mm(z/wが0.2)の
場合の剛性は4.0Kgf/mmであり、距離zが3m
m(z/wが0.3)の場合の剛性は1.1Kgf/m
mであった。剛性Kと距離zとの関係は図3に示す。こ
れにより、
【0029】
【数1】
【0030】が成立する。
【0031】永久磁石を2段或は3段に重ねた場合の実
験も行なった。他の実験データを参照するとnの値は1.
4乃至1.8であったが、例えば、nの値を1.5とすると、
図3のデータはK=23(1+z)-1.5で表わされた。
【0032】永久磁石部2を2段或は3段に重ねた場合の
実験も行なった。zが3mmの場合の剛性は3.2Kg
f/mm及び3.4Kgf/mmであって、図4に示す
ように、1段の場合の11%増、及び18%増に留まっ
た。すなわち、磁石の厚さは磁石の幅相当で良いことが
わかった。
【0033】(具体的実験例2)この実験例は、図2の装
置を用いて剛性に及ぼす磁石の幅W及び超電導体の厚さ
tの影響を調べたものである。図2において、20は永久
磁石部、21は永久磁石、22は超電導体部、23は超電導体
である。
【0034】永久磁石21としては、外径90mm、内径70m
m、厚さ12mm、表面磁束密度4000ガウスのものと、
外径200mm、内径130mm、表面磁束密度320
0ガウスのものとの2種類を用いた。
【0035】超電導体部22は超電導体23の位置や厚さを
変えて保持し易いように開放型とした。直径が35m
m、厚さが12mmの超電導体23は、上記の永久磁石21
に対応するべく、直径がそれぞれ80mm或は165m
mの円の円周上に120度の間隔で配置することを原則
とし、0.5段、1段、2段或は3段重ねて超電導体23の厚み
tを調節した。
【0036】永久磁石部20と超電導体部22との相対的な
位置決めを行なった後に、超電導体23を冷却して超電導
状態に保持した。その後引っ張り圧縮試験機を用いて、
永久磁石部20と超電導体部22とを相対的に接近、或は離
間させて、それに必要な荷重を測定した。実験結果を表
2に示す。
【0037】
【表2】
【0038】表2は本発明の永久磁石の幅と超電導体の
厚さの相関関係を数値により表わした表である。外径が
90mmの永久磁石21を用いて、超電導体23の厚さtを
12mm(t/w=1)とした上で、距離zを3mm
(z/wが0.3)とした場合の剛性を測定した。値は
0.82Kgf/mmであり、超電導体23を円周上に8
個配置した場合(実験例1)の値の3/8倍に近い。
【0039】外径が200mmの永久磁石21を用いて、
超電導体23の厚さtを36mm(t/w=1.02)に
対してプロットすると、図5のようであった。用いた永
久磁石21の表面磁束密度及び超電導体との交差面積が異
なるために、データは2群に分かれているが、これらを
補正すると、剛性Kは無次元化した離間距離z/wで一
意的に表示されることがわかった。
【0040】
【数2】
【0041】nの値は1.4乃至1.8、αの値は0.1〜
0.3である。
【0042】剛性に及ぼす超電導体23の厚さの影響を調
べるために、相対厚さt/wを0.2乃至3.6の範囲で変化
させて剛性を測定した。永久磁石21の幅で無次元化した
超電導体23の厚さ(t/w)に対してプロットすると、
図6のようであった。超電導体23の厚さは磁石の幅の0.
5乃至1.5が妥当なことがわかる。
【0043】(具体的な解析例)以上では、永久磁石21
の幅を基準にして、永久磁石21の厚さ及び超電導体23の
厚さを最適化するルールを提案した。ついで、磁石の幅
の最適化ルールを解析的に検討した。
【0044】一般に、回転側(永久磁石部20)と固定側
(超電導体部22)との離間距離z(以下、ギャップとい
う)は製造工程或は組立工程の可能な精度で決められ
る。通常は、最大寸法の5/1000程度(1m直径で
5mm)が採用される。
【0045】与えられたギャップの下で剛性を高めるた
めには、式2で表わしたように、永久磁石21の幅(及び
厚さ)を増加して、相対離間距離z/wを減少させるこ
とが有効である。一方、磁石の幅wの増大は、軸受面積
を増大させて面剛性を減じ、更に回転側の重量増及び軸
受全体のコスト増となるので、上限がある筈である。
【0046】平均直径がD、幅がWの環状磁石を単独で
用いる場合に、磁石直下及び半幅相当の周縁部の超電導
体が磁気相互作用を受けるので、軸受面積は2πDWで
評価する。複数個の磁石を用いる場合も互いに悪影響を
及ぼさないように磁石の幅程度の距離で間隔を開けるの
で、この場合も磁石1個当たりの軸受面積を2πDWで
評価できる。以上のことにより、単位面積当たりの剛性
(面剛性)は次式で表される。
【0047】
【数3】
【0048】数式3によると、永久磁石21の幅を増加し
た場合の、面剛性の増加を見積ることが出来る。nが1.5
でαが0.1〜0.3の場合の解析結果を図7に示す。
これによると、ギャップに対して5倍以下の幅の磁石で
は剛性が不足し、10倍以上の磁石では剛性増加の効果
がなく、むしろ、磁石量の増加や軸受ロータの質量増の
害が顕在化することがわかる。
【0049】図8は、第2実施例の超電導軸受装置の主要
部を概略的に示している。
【0050】この場合、永久磁石部30は、回転体1に固
着される円板部31を有し、この円板部31の外周面に環状
凹溝32が形成されている。この環状凹溝32には環状の永
久磁石33が嵌合して固定されている。永久磁石33の回転
体1の軸心側の端部と永久磁石33の外周端部側とは、互
いに逆の極性を帯びている。永久磁石33の軸方向の大き
さ(厚さ)及び半径方向の大きさ(幅)は永久磁石部30
と超電導体部34との間隔の5倍とし、載荷力及び剛性が
高められていると共に、超電導体35の厚さを永久磁石33
の幅の0.5乃至1.5倍と設定することにより、製造コスト
を低減させている。
【0051】
【発明の効果】本発明にかかる超電導軸受装置は、以上
説明したように構成したので、回転体の負荷容量及び剛
性が向上し、回転体の軸ブレを防止して回転体を非接触
状態で安定的に支持できると共に、磁石の寸法を必要最
小限度に押さえることが出来るので、製造原価低減を促
進出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1実施例の超電導軸受装置の主要部の概略
縦断面図である。
【図2】 第1実施例の超電導軸受装置の主要部の概略
斜視図である。
【図3】 第1実施例の超電導軸受装置を用いて行なっ
た実験結果のうち、離間距離による影響を表わしたグラ
フである。
【図4】 第1実施例の超電導軸受装置を用いて行なっ
た実験結果のうち、永久磁石の厚さの影響を表わしたグ
ラフである。
【図5】 第1実施例の超電導軸受装置を用いて行なっ
た実験結果のうち、永久磁石の幅と離間距離の影響を併
せて表わしたグラフである。
【図6】 第1実施例の超電導軸受装置を用いて行なっ
た実験結果のうち、超電導体の厚さの影響を表わしたグ
ラフである。
【図7】 第1実施例に関する解析で、磁石の幅と離間
距離とが面剛性に及ぼす影響を併せて表わしたグラフで
ある。
【図8】 第2実施例の超電導軸受装置の主要部の概略
縦断面図である。
【図9】 第1実施例の超電導軸受装置の永久磁石の磁
束密度の空間分布を示したグラフである。
【符号の説明】
1 回転体 2 永久磁石部 3 超電導体部 4 円板部 5 凹溝 6 永久磁石 7 円板状支持体 8 超電導体 20 永久磁石部 21 永久磁石 22 超電導体部 23 超電導体 30 永久磁石部 31 円板部 33 永久磁石 34 超電導体部 35 超電導体
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 芝山宗昭 香川県高松市宮脇町2丁目21の3 (72)発明者 多田健紀 香川県高松市岡本町1557−106 (72)発明者 小山央二 香川県高松市屋島西町1420 (72)発明者 石川文彦 香川県高松市木太町2869−4 (72)発明者 樋笠博正 香川県高松市木太町2911−5

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 可動側の回転体に、その回転軸心を中心
    軸とする円板部を形成し、この円板部に前記回転軸心を
    同心とする環状の永久磁石を設け、この永久磁石の前記
    円板部の表面側と裏面側に位置する部位を、両者の極性
    が互いに逆の極性を帯びるように着磁して、前記円板部
    と永久磁石とからなる永久磁石部として構成するととも
    に、前記永久磁石部の円板部と間隔をあけて対向する固
    定側の超電導体部に、前記永久磁石部を浮上させる超電
    導体を前記回転軸心と同心円状に設け、前記永久磁石部
    と前記超電導体部とを前記回転軸心方向に間隔をあけて
    対向させた超電導軸受装置において、 前記永久磁石の半径方向の長さとしての幅と、前記永久
    磁石の前記回転軸心方向の長さとしての厚さとを、前記
    永久磁石部と超電導体部との対向間隔の5倍乃至10倍
    に設定したことを特徴とする。
  2. 【請求項2】 前記超電導体の厚さを永久磁石の幅の
    0.5倍乃至1.5倍としたことを特徴とする請求項1に記
    載の超電導軸受装置。
  3. 【請求項3】 可動側の回転体に設けられる永久磁石部
    が、回転体に固定状に設けられた円板部と、この円板部
    に同心状に配置された環状の永久磁石とから構成され、
    前記回転体を回転させる固定側の超電導体部が、前記円
    板部の外周端部から前記回転体の半径方向に間隔をあけ
    て対向して配置される超電導体を備え、前記永久磁石の
    各々は、その回転軸心側の端部の極性と外周端部側の端
    部の極性が互いに逆の磁気を帯びている超電導軸受装置
    において、 前記永久磁石の幅及び厚さを前記永久磁石部と前記超電
    導体部との対向間隔の5倍乃至10倍としたことを特徴
    とする。
  4. 【請求項4】 超電導体の厚さを永久磁石の厚さの0.5
    倍乃至1.5倍としたことを特徴とする請求項3の超電導
    軸受装置。
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