RU173835U1 - Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений - Google Patents
Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений Download PDFInfo
- Publication number
- RU173835U1 RU173835U1 RU2017102569U RU2017102569U RU173835U1 RU 173835 U1 RU173835 U1 RU 173835U1 RU 2017102569 U RU2017102569 U RU 2017102569U RU 2017102569 U RU2017102569 U RU 2017102569U RU 173835 U1 RU173835 U1 RU 173835U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- permanent magnets
- heavily loaded
- elements
- superconducting magnetic
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L13/00—Electric propulsion for monorail vehicles, suspension vehicles or rack railways; Magnetic suspension or levitation for vehicles
- B60L13/04—Magnetic suspension or levitation for vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
Предлагаемое техническое решение относится к области бесконтактных магнитных подвесов механизмов поступательных перемещений на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), в том числе для транспорта на магнитных подвесах. Технический результат заключается в увеличении жесткости сверхпроводящего магнитного подвеса в плоскости, перпендикулярной направлению движения и при вращении вокруг оси, что позволяет осуществлять перемещение сильно нагруженных объектов по более сложным траекториям с широким диапазоном линейных и угловых ускорений.Технический результат достигается тем, что в известном сверхпроводящем магнитном подвесе для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений, содержащем трубу, постоянные магниты в форме двух параллельных рельсов, закрепленных на внутренней поверхности трубы, элементы из объемного высокотемпературного сверхпроводника в форме двух полос, закрепленных на перемещаемом объекте и систему криостатирования с вакуумной теплоизоляцией, ВТСП элементы выполнены в виде кольца, закрепленного на внешней поверхности перемещаемого объекта, а постоянные магниты расположены по всему внутреннему периметру трубы и образуют многополюсную структуру в азимутальном направлении. 3 ил.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к области бесконтактных магнитных подвесов механизмов поступательных перемещений на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), в том числе для транспорта на магнитных подвесах.
Наиболее близким аналогом (прототипом) технического решения является сверхпроводящий магнитный подвес для транспорта (J.S. Wang; S.Y. Wang; С.Y. Deng; Y.W. Zeng; H.H. Song; Jun Zheng; Xinzhi Wang; H.Y. Huang; Fu Li Design consideration of a high temperature superconductor Maglev vehicle system. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Year: 2005, Volume: 15, Issue: 2, Pages: 2273 - 2276, DOI: 10.1109/TASC.2005.849629). Он содержит трубу, на внутренней поверхности которой по всей ее длине закреплены постоянные магниты. Труба охватывает собой перемещаемый объект, на нижней по направлению действия силы тяжести части которого расположены ВТСП элементы, выполненные из объемного высокотемпературного сверхпроводника и заключенные в устройство криостатирования с вакуумной тепловой изоляцией. Устойчивость системы достигается за счет силового взаимодействия магнитного поля постоянных магнитов с индуцируемыми токами в ВТСП элементах при их взаимном смещении в радиальном или азимутальном направлении.
Недостатком прототипа является низкая жесткость в плоскости, перпендикулярной оси трубы и при вращении вокруг оси трубы.
Указанные недостатки прототипа ограничивают применение в сильно нагруженных механизмах поступательного перемещения и в высокоскоростном транспорте.
Технической задачей является увеличение жесткости сверхпроводящего магнитного подвеса в плоскости, перпендикулярной направлению движения и при вращении вокруг оси.
Технический эффект, возникающий при реализации поставленной технической задачи, состоит в обеспечении возможности осуществлять перемещение сильно нагруженных объектов по более сложным траекториям с широким диапазоном линейных и угловых ускорений и достигается тем, что в известном сверхпроводящем магнитном подвесе для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений, содержащем трубу, постоянные магниты в форме двух параллельных рельсов, закрепленных на внутренней поверхности трубы, элементы из объемного высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП элементы) в форме двух полос, закрепленных на перемещаемом объекте и систему криостатирования с вакуумной теплоизоляцией, согласно полезной модели элементы из объемного высокотемпературного сверхпроводника выполнены в виде кольца, расположенного по внешнему периметру перемещаемого объекта, постоянные магниты закреплены по всему периметру внутренней поверхности трубы и образуют многополюсную систему в азимутальном направлении.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема предлагаемого сверхпроводящего магнитного подвеса для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений.
На фиг. 2 изображена расчетная зависимость радиальной силы от радиального смещения перемещаемого объекта с одним ВТСП кольцом.
На фиг. 3 изображена расчетная зависимость момента по оси движения от угла поворота.
Устройство содержит трубу 1, на внутренней поверхности которой закреплены постоянные магниты 2, образующие в азимутальном направлении многополюсную систему с числом пар полюсов, равную трем и более вдоль всей длины трубы 1. ВТСП элементы 3 помещены в устройство криостатирования с вакуумной теплоизоляцией (на рисунках не показано) и закреплены на перемещаемом объекте 4, который охвачен трубой 1. Постоянные магниты 2 и ВТСП элементы 3 могут быть выполнены как в виде одного или нескольких цельных колец, так и из отдельных сегментов.
При эксплуатации в искусственном или космическом вакууме теплоизоляция не устанавливается. При эксплуатации при температурах ниже возникновения сверхпроводимости в ВТСП элементах нет необходимости в устройстве криостатирования.
Порядок приведения устройства в рабочее состояние следующий. Объект 4 с ВТСП элементами 3 выдвигается из трубы 1 с постоянными магнитами 2, запускается устройство криостатирования для охлаждения ВТСП элементов 3 и перевода их в сверхпроводящее состояние в отсутствие магнитного поля. Затем объект 4 запасовывается в трубу 1, где он переходит в состояние устойчивой левитации по пяти степеням свободы, кроме движения вдоль оси трубы 1. Перемещение объекта 4 в трубе 1 осуществляется электромагнитными или иными движителями.
Преимуществами данного технического решения является то, что оно позволяет формировать необходимую для магнитного подвеса топографию магнитного поля в ВТСП элементах 3, создаваемого постоянными магнитами 2, обеспечивать устойчивую левитацию перемещаемого объекта 4 по пяти степеням свободы, кроме движения вдоль оси трубы 1, увеличить жесткость магнитного подвеса до значений, требуемых для сильно нагруженных механизмов поступательного перемещения и высокоскоростного транспорта.
Максимальная жесткость магнитного подвеса достигается за счет увеличения магнитной индукции и градиента ее модуля вблизи полюсов путем создания в постоянных магнитах структур Хальбаха, обеспечивающих минимальные нерабочие магнитные потоки рассеяния. Направление вектора намагниченности в постоянных магнитах в декартовых координатах (X, Y) поперечного сечения трубы определяется по формулам Мx=|M|⋅cos(p⋅ϕ), Мy=|M|⋅sin(p⋅ϕ), где p - число пар полюсов постоянных магнитов; ϕ - угол, указывающий положение элемента постоянного магнита (отсчитывается от оси Y).
В качестве числового примера на фиг. 2 и фиг. 3 приведены расчетные зависимости радиальной силы от радиального перемещения и момента по оси движения от угла поворота для варианта магнитной системы подвеса, выполненного согласно полезной модели с внутренним диаметром трубы 440 мм, толщиной слоя постоянных магнитов 15 мм, четырьмя парами полюсов, длиной кольца из ВТСП элементов 20 мм и немагнитным зазором между поверхностью ВТСП элементов и внутренней поверхностью постоянных магнитов 10 мм. Для достижения требуемой жесткости и грузоподъемности магнитного подвеса возможно увеличение длины ВТСП кольца, а также увеличение числа пар полюсов постоянных магнитов.
Claims (1)
- Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений, содержащий трубу, постоянные магниты в форме двух параллельных рельсов, закрепленных на внутренней поверхности трубы, элементы из объемного высокотемпературного сверхпроводника в форме двух полос, закрепленных на перемещаемом объекте и систему криостатирования с вакуумной теплоизоляцией, отличающийся тем, что элементы из объемного высокотемпературного сверхпроводника выполнены в виде кольца, расположенного по внешнему периметру перемещаемого объекта, постоянные магниты закреплены по всему периметру внутренней поверхности трубы и образуют многополюсную систему в азимутальном направлении.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017102569U RU173835U1 (ru) | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017102569U RU173835U1 (ru) | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU173835U1 true RU173835U1 (ru) | 2017-09-13 |
Family
ID=59894219
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017102569U RU173835U1 (ru) | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU173835U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688546C1 (ru) * | 2018-07-25 | 2019-05-21 | Андрей Александрович Луконин | Электромагнитный локомотив |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3951074A (en) * | 1973-01-11 | 1976-04-20 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Secondary lift for magnetically levitated vehicles |
DE3635258C1 (de) * | 1986-02-27 | 1987-10-01 | Peter Schuster | Magnetkraftsystem fuer reibungsarmen Transport von Lasten |
RU2207265C1 (ru) * | 2002-01-23 | 2003-06-27 | Пермский государственный университет | Тангенциальная магнитная подвеска (варианты) |
RU2551864C1 (ru) * | 2014-04-04 | 2015-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии |
RU2573431C1 (ru) * | 2014-08-08 | 2016-01-20 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Магнитный полюс из объемных высокотемпературных сверхпроводников магнитолевитационного транспортного средства |
RU2601218C1 (ru) * | 2015-04-08 | 2016-10-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) | Способ криостатирования и запитки сверхпроводящей обмотки индукционного накопителя и устройство для его реализации |
-
2017
- 2017-01-26 RU RU2017102569U patent/RU173835U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3951074A (en) * | 1973-01-11 | 1976-04-20 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Secondary lift for magnetically levitated vehicles |
DE3635258C1 (de) * | 1986-02-27 | 1987-10-01 | Peter Schuster | Magnetkraftsystem fuer reibungsarmen Transport von Lasten |
RU2207265C1 (ru) * | 2002-01-23 | 2003-06-27 | Пермский государственный университет | Тангенциальная магнитная подвеска (варианты) |
RU2551864C1 (ru) * | 2014-04-04 | 2015-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии |
RU2573431C1 (ru) * | 2014-08-08 | 2016-01-20 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Магнитный полюс из объемных высокотемпературных сверхпроводников магнитолевитационного транспортного средства |
RU2601218C1 (ru) * | 2015-04-08 | 2016-10-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) | Способ криостатирования и запитки сверхпроводящей обмотки индукционного накопителя и устройство для его реализации |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688546C1 (ru) * | 2018-07-25 | 2019-05-21 | Андрей Александрович Луконин | Электромагнитный локомотив |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Deng et al. | A high-temperature superconducting maglev-evacuated tube transport (HTS Maglev-ETT) test system | |
Werfel et al. | HTS magnetic bearings in prototype application | |
Sotelo et al. | Tests with one module of the Brazilian Maglev-Cobra vehicle | |
Yu et al. | Analyses and tests of HTS bearing for flywheel energy system | |
CN101865982B (zh) | 用于测量空间磁体二极磁矩的装置及方法 | |
Deng et al. | Levitation performance of rectangular bulk superconductor arrays above applied permanent-magnet guideways | |
RU173835U1 (ru) | Сверхпроводящий магнитный подвес для сильно нагруженных механизмов поступательных перемещений | |
Liang et al. | Study of the maglev performance of the side-mounted high-temperature superconductor maglev rotating system | |
Zhou et al. | Static and dynamic stability of the guidance force in a side-suspended HTS maglev system | |
Bernstein et al. | A new magnetic levitation system with an increased levitation force | |
Yang et al. | Low frequency rotational loss in a high-temperature superconducting bearing and its application in micro-thrust measurement for space propulsion | |
Hu et al. | Analysis of the driving force of a levitated spherical superconducting rotor | |
Musolino et al. | A new passive maglev system based on eddy current stabilization | |
Hong et al. | Study on different YBCO bulk arrangements with a fan-shaped electromagnetic guideway of HTS maglev | |
Abdioglu et al. | Lateral position effect of auxiliary permanent magnets on the magnetic force properties of cylindrical YBCO | |
JP2010081701A (ja) | 磁気支持装置、及び、この磁気支持装置の設計方法 | |
Futamura et al. | Effects of dimensions in added ring-shaped magnet on superconducting levitation | |
JP5322089B2 (ja) | 磁気浮上装置 | |
Osipov et al. | Magnetic-force characteristics of hybrid levitation systems based on CC-tapes | |
Wang et al. | A field cooling method to increase the suspension force of HTS pinning maglev system | |
RU147926U1 (ru) | Магнитная опора цилиндрического типа на высокотемпературных сверхпроводниках | |
Emoto et al. | Improvement of the rotational characteristics in the HTSC-permanent magnet hybrid bearing using ring shaped magnet | |
Murakami et al. | Stabilization of repulsive-type magnetic levitation system using superconducting magnetic bearing | |
Kim et al. | Development of the noncontact rotating system using combined ring-shaped HTS bulks and permanent magnets | |
Kurbatov et al. | Simulation of the body motion in a tube with the linear HTS suspension |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20181009 Effective date: 20181009 |