RU183607U1 - Электромагнитный вибродвигатель - Google Patents
Электромагнитный вибродвигатель Download PDFInfo
- Publication number
- RU183607U1 RU183607U1 RU2018119022U RU2018119022U RU183607U1 RU 183607 U1 RU183607 U1 RU 183607U1 RU 2018119022 U RU2018119022 U RU 2018119022U RU 2018119022 U RU2018119022 U RU 2018119022U RU 183607 U1 RU183607 U1 RU 183607U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic circuit
- electromagnetic
- protrusions
- cross
- section
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 19
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 8
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 230000013011 mating Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K33/00—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
- H02K33/02—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электромагнитным вибродвигателям и может быть использована в пищевой промышленности как элемент электропривода импульсных устройств с возвратно-поступательным движением рабочих органов, таких как виброгрохоты, вибромешалки и тому подобные устройства.
Предлагаемый электромагнитный вибродвигатель содержит магнитопровод, состоящий из корпуса, расположенной на нем обмотке, и взаимодействующего с ним прямоходового якоря, по длине которого выполнены выступы с шагом, равным шагу сопряженных с ними ответных выступов, образованных по внутренней поверхности корпуса магнитопровода. Все элементы магнитопровода набраны из отдельных листов электротехнической стали, а его поперечное сечение имеет прямоугольную форму.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить КПД электромагнитного вибродвигателя за счет выполнения элементов конструкции вибродвигателя из шихтованного материала, а выполнение сечения конструкции прямоугольной формы повышает технологичность его изготовления.
Description
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электромагнитным вибродвигателям и может быть использована в пищевой промышленности как элемент электропривода вибрационных устройств с возвратно-поступательным движением рабочих органов, таких как виброгрохоты, вибромешалки, мясорыхлители и тому подобные устройства.
Известен электромагнитный вибродвигатель электромагнитного мембранного компрессора [А.с. 1000595 СССР, МКл F04В 45/04. Электромагнитный мембранный компрессор / Ю.П. Самохвалов, Ю. И. Тамбовцев. - №3227276/25-06; заявл. 29.12.80 опубл. 28.02.83, Бюл. №8 -2 с], содержащий корпус и установленный в нем якорь с кольцевыми элементами, расположенный внутри полого сердечника, с размещенными на нем обмотками, подключенными к источнику переменного тока.
К недостаткам этого технического решения следует отнести сложный профиль кольцевых элементов якоря, что снижает технологичность изготовления электромагнитного вибродвигателя, и относительно невысокий КПД, вследствие выполнения якоря и сердечника электромагнитного вибродвигателя из нешихтованного ферромагнитного материала, что увеличивает потери энергии на вихревые токи.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является электромагнитный вибродвигатель [Пат.2526852, Н02K 33/02, Н02K 1/06. Электромагнитный двигатель (варианты) / Л.А. Нейман, В.Ю. Нейман, О.В. Рогова. - №2012146808/07; заявл. 01.11.12; опуб. 27.08.14, Бюл №24. - 7 с], являющийся прототипом, содержащий магнитопровод, состоящий из сердечника, расположенную на сердечнике обмотку и внешний прямоходовой якорь с ферромагнитным шунтом, по длине наружного и внутреннего диаметрам ферромагнитного шунта выполнены кольцевые выступы с шагом, равным шагу сопряженных по диаметру ответных кольцевых выступов, образованных по наружному диаметру сердечника и внутреннему диаметру корпуса магнитопровода.
К недостаткам этого технического решения следует отнести высокие потери энергии от вихревых токов в стальных элементах магнитопровода, что снижает КПД электромагнитного вибродвигателя. Изготовление элементов магнитопровода из нешихтованного материала в виде набора из отдельных листов электромагнитной стали повышает сложность конструкции и снижает технологичность изготовления.
Задачей (техническим результатом) полезной модели является повышение КПД электромагнитного вибродвигателя с одновременным повышением технологичности его изготовления.
Указанная задача достигается тем, что в электромагнитном вибродвигателе, содержащем магнитопровод, состоящий из статора, расположенной на нем обмотке и взаимодействующего с ними прямоходового якоря, по длине которого выполнены выступы с шагом, равным шагу сопряженных с ними ответных выступов, образованных по внутренней поверхности статора магнитопровода, при этом все элементы магнитопровода набраны из отдельных листов электротехнической стали, причем его поперечное сечение имеет прямоугольную форму, что повышает технологичность его изготовления.
На чертеже показана конструкция предлагаемого электромагнитного вибродвигателя.
Электромагнитный вибродвигатель содержит магнитопровод, состоящий из статора 1, расположенной на нем обмотке 2, и взаимодействующего с ним подпружиненного упругим элементом 3 прямоходового якоря 4, по длине которого выполнены выступы 5 с шагом, равным шагу сопряженных с ними ответных выступов 6, образованных по внутренней поверхности статора магнитопровода, Все элементы магнитопровода набраны из отдельных листов электротехнической стали, а его поперечное сечение имеет прямоугольную форму.
Электромагнитный вибродвигатель работает следующим образом.
В исходном состоянии прямоходовой якорь 4 выдвинут из статора на величину максимального рабочего хода, определяемую начальным положением выступов 5, выполненных по длине прямоходового якоря, относительно выступов 6, образованных на взаимодействующих с якорем частях внутренней поверхности статора.
При подаче импульса напряжения на обмотку 2, по ней протекает электрический ток, индуцирующий магнитное поле, магнитные силовые линии которого замыкаются через статор 1, кольцевые выступы 6, выполненные по внутренней поверхности статора, через воздушный зазор А, кольцевые выступы 5, образованные по длине прямоходового якоря 4 и прямоходовой якорь 4. Под действием возникающей магнитодвижущей силы прямоходовой якорь 4 втягивается в полость статора 1 и совершает рабочий ход. По завершению протекания тока по обмотке прямоходовой якорь 4 возвращается в исходное положение под действием усилия возвратной пружины 3.
Техническим результатом является повышение КПД электромагнитного вибродвигателя с одновременным повышением технологичности его изготовления за счет того, что все элементы магнитопровода набраны из отдельных листов электротехнической стали, а его поперечное сечение имеет прямоугольную форму. Выполнение всех элементов конструкции из шихтованного материала и как следствие снижение тепловых потерь от действия вихревых токов повышает КПД электромагнитного вибродвигателя, а выполнение сечения конструкции прямоугольной формы повышает технологичность изготовления электромагнитного вибродвигателя.
Таким образом, данное техническое решение повышает КПД электромагнитного вибродвигателя за счет снижения потерь энергии от вихревых токов и повышает технологичность изготовления по отношению к прототипу.
Claims (1)
- Электромагнитный вибродвигатель, содержащий магнитопровод, состоящий из статора, расположенной на нем обмотке, и взаимодействующего с ним прямоходового якоря, по длине которого выполнены выступы с шагом, равным шагу сопряженных с ними ответных выступов, образованных по внутренней поверхности статора магнитопровода, отличающийся тем, что все элементы магнитопровода набраны из отдельных листов электротехнической стали, а его поперечное сечение имеет прямоугольную форму.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119022U RU183607U1 (ru) | 2018-05-23 | 2018-05-23 | Электромагнитный вибродвигатель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018119022U RU183607U1 (ru) | 2018-05-23 | 2018-05-23 | Электромагнитный вибродвигатель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU183607U1 true RU183607U1 (ru) | 2018-09-27 |
Family
ID=63671512
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119022U RU183607U1 (ru) | 2018-05-23 | 2018-05-23 | Электромагнитный вибродвигатель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU183607U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1044688A1 (ru) * | 1982-01-05 | 1983-09-30 | Ивановский Ордена Трудового Красного Знамени Текстильный Институт Им.М.В.Фрунзе | Чесальна машина |
US4677353A (en) * | 1983-09-27 | 1987-06-30 | Dresser Industries, Inc. | Electro-inductive vibratory monitoring system |
SU1462451A1 (ru) * | 1984-07-05 | 1989-02-28 | Грузинский Сельскохозяйственный Институт | Электромагнитный вибродвигатель |
RU2147941C1 (ru) * | 1998-09-23 | 2000-04-27 | Никифоров Виктор Евгеньевич | Способ управления электромагнитным приводом вибрационного движения колебательной механической системы и электромагнитный вибропривод для его осуществления |
-
2018
- 2018-05-23 RU RU2018119022U patent/RU183607U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1044688A1 (ru) * | 1982-01-05 | 1983-09-30 | Ивановский Ордена Трудового Красного Знамени Текстильный Институт Им.М.В.Фрунзе | Чесальна машина |
US4677353A (en) * | 1983-09-27 | 1987-06-30 | Dresser Industries, Inc. | Electro-inductive vibratory monitoring system |
SU1462451A1 (ru) * | 1984-07-05 | 1989-02-28 | Грузинский Сельскохозяйственный Институт | Электромагнитный вибродвигатель |
RU2147941C1 (ru) * | 1998-09-23 | 2000-04-27 | Никифоров Виктор Евгеньевич | Способ управления электромагнитным приводом вибрационного движения колебательной механической системы и электромагнитный вибропривод для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20150091479A1 (en) | Electric Vehicle Propulsion System Using Magnetic Piston Engine | |
RU2720233C1 (ru) | Электромашина с ротором, созданным по схеме Хальбаха | |
US3484629A (en) | Reciprocating motor structure | |
WO2017219757A1 (zh) | 一种线性往复电机 | |
KR102272599B1 (ko) | 착자장치 및 착자방법 | |
MX2011004709A (es) | Motor lineal/alternador de multiples armaduras que tiene muelle magnetico sin campos marginales y salida de energia incrementada. | |
US9806585B2 (en) | Electromagnetic rotor drive assembly | |
RU183607U1 (ru) | Электромагнитный вибродвигатель | |
RU2173499C2 (ru) | Генератор переменного тока | |
EP3346585A3 (en) | Moving core-type reciprocating motor and reciprocating compressor having the same | |
RU187170U1 (ru) | Электромагнитный вибродвигатель | |
RU112722U1 (ru) | Электромагнитный компрессор | |
RU134369U1 (ru) | Линейный генератор на постоянных магнитах | |
RU2654079C2 (ru) | Линейный электрический генератор | |
RU2543512C1 (ru) | Линейный электродвигатель | |
RU175679U1 (ru) | Электрогенерирующее устройство | |
RU2660179C1 (ru) | Линейный электрический двигатель возвратно-поступательного движения | |
RU2773572C1 (ru) | Способ генерации электрической энергии | |
TWI608688B (zh) | Circular linear reluctance motor | |
RU171599U1 (ru) | Линейная электрическая машина | |
RU2547813C1 (ru) | Вентильно-индукторный двигатель | |
CN106783040A (zh) | 高散热变压器 | |
RU162793U1 (ru) | Линейный электрический генератор | |
RU2654080C2 (ru) | Линейный электрический генератор | |
RU2098909C1 (ru) | Электромеханический привод |