RU186190U1 - Двухпутный магнитный подвес - Google Patents
Двухпутный магнитный подвес Download PDFInfo
- Publication number
- RU186190U1 RU186190U1 RU2017141830U RU2017141830U RU186190U1 RU 186190 U1 RU186190 U1 RU 186190U1 RU 2017141830 U RU2017141830 U RU 2017141830U RU 2017141830 U RU2017141830 U RU 2017141830U RU 186190 U1 RU186190 U1 RU 186190U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- track structure
- magnets
- payload
- inclined surfaces
- Prior art date
Links
- 239000000725 suspension Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 238000005339 levitation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 3
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
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)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для создания магнитной левитации. Устройство включает путевую структуру, состоящую из неподвижной части магнитопровода, содержащего базовую плиту и сборные призмы, имеющие наклонные поверхности с прикрепленными к ним магнитами, подвижной части магнитопровода в виде призмы с наклонными поверхностями и прикрепленными к ним магнитами, причем магниты, соединенные с подвижной и неподвижной частями магнитопроводов, намагничены в направлении, перпендикулярном своим широким сторонам, и их плоскости параллельны друг другу, дополнительно содержит вторую путевую структуру, опору, жестко соединенную с обеими путевыми структурами, расположенными симметрично относительно опоры, а полезная нагрузка через шаровые опоры и амортизаторы симметрично соединена с подвижными частями магнитопроводов. Технический результат заключается в обеспечении устойчивости к поперечным раскачиваниям полезной нагрузки и увеличении грузоподъемности магнитного подвеса на единицу длины путевой структуры. 1 ил.
Description
Техническое решение относится к устройствам для создания магнитной левитации.
В качестве аналога выбрано устройство (патент США №3712240 кл. B61B), содержащее систему высокоскоростного наземного транспорта, состоящего из экипажа на магнитной подвеске, днище которого выполнено из электропроводящего материала, и путевой структуры, имеющей расположенные в ряд вдоль продольной оси пути индукторы линейных асинхронных двигателей, путевая структура снабжена дополнительными индукторами, выполнена с боковыми участками, расположенными наклонно, а дополнительные индукторы попарно симметрично установлены на боковых участках путевой структуры с образованием продольных рядов, причем днище экипажа в поперечном сечении имеет форму равнобедренной трапеции с боковыми сторонами, параллельными боковым участкам путевой структуры и с обращенными в сторону основного индуктора меньшим основанием, при этом обмотки каждой пары индукторов включены встречно, а обмотки в продольных рядах соединены согласно.
К недостаткам устройства можно отнести недостаточную устойчивость к поперечному горизонтальному сдвигу и постоянное энергопотребление.
В качестве прототипа выбрано устройство магнитного подвеса (патент России №169468 B60L), содержащее неподвижную часть магнитопровода, состоящего из базовой плиты и сборных призм, имеющих наклонные поверхности, к которым прикреплены, например наклеены, постоянные магниты, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне, подвижную часть магнитопровода, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, к которым прикреплены, например наклеены, постоянные магниты, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне. Неподвижная часть магнитопровода и сборные призмы вместе с магнитами образуют путевую структуру. Плоскости магнитов подвижной и неподвижной частей магнитопровода параллельны друг другу. К подвижной части магнитопровода через шаровую опору прикреплена нагрузка.
Магнитный подвес содержит страховочные опорные ролики.
К недостаткам устройства можно отнести возможность поперечного раскачивания полезной нагрузки.
Задачей технического решения является снижение поперечного раскачивания полезной нагрузки и повышение грузоподъемности магнитного подвеса на единицу длины путевой структуры.
Решение поставленной задачи достигается тем, что магнитный подвес, включающий путевую структуру, состоящую из неподвижной части магнитопровода, содержащий базовую плиту и сборные призмы, имеющие наклонные поверхности с прикрепленными к ним магнитами, подвижной части магнитопровода в виде призмы с наклонными поверхностями и прикрепленными к ним магнитами, причем магниты, соединенные с подвижной и неподвижной частями магнитопроводов, намагничены в направлении, перпендикулярном своим широким сторонам и их плоскости параллельны друг другу, дополнительно содержит вторую путевую структуру, опору, жестко соединенную с обеими путевыми структурами, расположенными симметрично относительно опоры, а полезная нагрузка через шаровые опоры и амортизаторы симметрично соединена с подвижными частями магнитопроводов.
Устройство обеспечивает устойчивость к поперечным раскачиваниям полезной нагрузки и увеличением грузоподъемности магнитного подвеса на единицу длины путевой структуры.
Устройство содержит общие с прототипом признаки: наличие путевой структуры в виде неподвижной части магнитопровода, содержащей базовую плиту, сборные призмы с наклонными поверхностями с прикрепленными к ним магнитами, намагниченными перпендикулярно своим широким сторонам, подвижные части магнитопроводов в виде призм со скошенными поверхностями, к которым прикреплены магниты, намагниченные перпендикулярно своим широким сторонам, плоскости магнитов подвижной и неподвижной частей магнитопроводов выполнены параллельно друг другу, страховочные ролики, прикрепленные к горизонтальным поверхностям подвижных частей магнитопроводов.
Отличительными признаками устройства являются:
Магнитный подвес жестко прикреплен, например, болтовым соединением, к опоре, например, железобетонной, заглубленной в грунт, симметричным образом. Две одинаковые путевые структуры, содержащие неподвижные и подвижные части магнитопроводов с магнитами, к подвижным частям магнитопроводов через шаровые опоры и амортизаторы прикреплена полезная нагрузка.
Совокупность существенных признаков обеспечивает решение поставленной задачи.
На фиг. 1 представлен эскиз поперечного сечения двойного магнитного подвеса. Магнитный подвес содержит опору 1, например железобетонную, заглубленную в грунт 2, к которой симметрично (относительно опоры) прикреплены, например болтовыми соединениями, два одинаковых магнитных подвеса 3, состоящие из базовой плиты 4 и сборных призм 5, имеющих наклонные поверхности, к которым прикреплены, например наклеены, магниты 6, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне, подвижную часть магнитопровода 7, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, к которым прикреплены, например наклеены, постоянные магниты 8, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне. Неподвижная часть магнитопровода 4 и сборные призмы 5 вместе с магнитами 6 образуют путевую структуру. Плоскости магнитов 6 и 8 расположены параллельно друг другу. К подвижным частям магнитопроводов 7 через шаровые опоры 9 и амортизаторы 10 прикреплена полезная нагрузка 11. Магнитные подвесы содержат страховочные опорные ролики 12. Конструкция может включать в себя линейные двигатели 13.
Магнитный подвес работает следующим образом.
Магниты 6 и 8 имеют ориентацию намагниченности противоположно направленную друг другу, что приводит к отталкиванию подвижных частей магнитопроводов 7 от неподвижных частей магнитопроводов 5 с базовыми плитами 4. Суммарная сила магнитного взаимодействия направлена вверх. Сила тяжести нагрузки 11 через амортизаторы 10 и шаровые опоры 9 воздействует на подвижные части магнитопроводов 7, компенсируя магнитные силы отталкивания и создавая устойчивое равновесие. Страховочные ролики 12 при перегрузке опираются на неподвижную часть магнитопровода 5 и не позволяют соприкоснуться магнитам 6 и 8.
Внутренний угол между скошенными поверхностями подвижных частей магнитопроводов 7 и, соответственно, между плоскостями магнитов 8, а также и магнитов 6 выбирается всегда меньше 180°. Величина указанного угла определяется отношением величины нагрузки, приложенной к магнитному подвесу, к величине вероятной сторонней горизонтальной сдвигающей силы, что обеспечивает высокую устойчивость системы.
Линейные двигатели 13 могут быть использованы для перемещения подвижных частей магнитопроводов 7 совместно с нагрузкой 11 вдоль путевой структуры. Тип линейного двигателя может быть любым. Например, удобно использовать синхронные двигатели, когда катушки индуктора расположены на базовых плитах 4, а на подвижных частях магнитопроводов 7 расположены или простая периодическая структура из магнитов, или структура Хальбаха. При этом включение катушек индуктораосуществляется по сигналам от датчиков магнитного поля, расположенных вдоль обмоток индукторов на базовых плитах.
Устройство обеспечивает высокую устойчивость к горизонтальным смещениям, препятствует раскачиванию полезного груза и обеспечивает высокую грузоподъемность на единицу длины путевой структуры.
Claims (1)
- Магнитный подвес, включающий путевую структуру, состоящую из неподвижной части магнитопровода, содержащего базовую плиту и сборные призмы, имеющие наклонные поверхности с прикрепленными к ним магнитами, подвижной части магнитопровода в виде призмы с наклонными поверхностями и прикрепленными к ним магнитами, причем магниты, соединенные с подвижной и неподвижной частями магнитопроводов, намагничены в направлении, перпендикулярном своим широким сторонам, и их плоскости параллельны друг другу, отличающийся тем, что содержит вторую путевую структуру, опору, жестко соединенную с обеими путевыми структурами, расположенными симметрично относительно опоры, а полезная нагрузка через шаровые опоры и амортизаторы симметрично соединена с подвижными частями магнитопроводов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017141830U RU186190U1 (ru) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Двухпутный магнитный подвес |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017141830U RU186190U1 (ru) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Двухпутный магнитный подвес |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186190U1 true RU186190U1 (ru) | 2019-01-11 |
Family
ID=65020805
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017141830U RU186190U1 (ru) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Двухпутный магнитный подвес |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186190U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114701363A (zh) * | 2022-04-24 | 2022-07-05 | 北京石油化工学院 | 一种被动磁悬浮轨道小车 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2036807C1 (ru) * | 1992-12-24 | 1995-06-09 | Инженерно-научный центр "Тэмп" по транспорту на электромагнитном подвесе с линейным электроприводом | Подъемно-тяговое устройство транспортного средства на магнитном подвесе с линейным электроприводом |
US5440997A (en) * | 1993-09-27 | 1995-08-15 | Crowley; Walter A. | Magnetic suspension transportation system and method |
KR20110054176A (ko) * | 2009-11-17 | 2011-05-25 | 한국기계연구원 | 수직형 리니어모터를 이용한 자기부상 반송장치 |
RU169468U1 (ru) * | 2016-04-01 | 2017-03-21 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" | Магнитный подвес |
-
2017
- 2017-11-30 RU RU2017141830U patent/RU186190U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2036807C1 (ru) * | 1992-12-24 | 1995-06-09 | Инженерно-научный центр "Тэмп" по транспорту на электромагнитном подвесе с линейным электроприводом | Подъемно-тяговое устройство транспортного средства на магнитном подвесе с линейным электроприводом |
US5440997A (en) * | 1993-09-27 | 1995-08-15 | Crowley; Walter A. | Magnetic suspension transportation system and method |
KR20110054176A (ko) * | 2009-11-17 | 2011-05-25 | 한국기계연구원 | 수직형 리니어모터를 이용한 자기부상 반송장치 |
RU169468U1 (ru) * | 2016-04-01 | 2017-03-21 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" | Магнитный подвес |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114701363A (zh) * | 2022-04-24 | 2022-07-05 | 北京石油化工学院 | 一种被动磁悬浮轨道小车 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU169468U1 (ru) | Магнитный подвес | |
RU2698408C1 (ru) | Устройство магнитной системы левитации для устойчивого высокоскоростного перемещения грузов | |
KR101672899B1 (ko) | 대차 프레임을 개선한 자기부상 열차 | |
US8334605B2 (en) | Floating mechanical structure to produce directly electricity by means of the swinging of a magnetic pendulum caused by sea wave motion | |
CN106926743A (zh) | 涡流阻尼器及磁悬浮车 | |
US20050204948A1 (en) | Inductrack configuration | |
CN102963266B (zh) | 一种牵引直线电机中置的磁悬浮车辆走行单元 | |
JPS63502555A (ja) | 負荷の低摩擦輸送のための磁力装置 | |
JP6730259B2 (ja) | 磁気浮上案内路輸送システムにおける垂直な切り換え | |
WO2007087028A2 (en) | Oscillation damping means for magnetically levitated systems | |
US20130174757A1 (en) | Inductrack iii configuration - a maglev system for high loads | |
RU186190U1 (ru) | Двухпутный магнитный подвес | |
CN102853018A (zh) | 一种包含磁悬浮单元的隔振器 | |
ES2893648T3 (es) | Suspensión magnética para un vehículo | |
CN111086396A (zh) | 一种基于Halbach结构的永磁电动型超高速运载装置 | |
Ahmed et al. | Comprehensive study and review on maglev train system | |
KR20110001648A (ko) | 세그먼트 구조를 갖는 리니어 모터 및 자기부상 시스템 | |
US3837287A (en) | Magnetic suspension utilizing an elongated coil | |
US3951075A (en) | Electro dynamic suspension and guidance system for a moving vehicle | |
US5586504A (en) | Dual-keel electrodynamic maglev system | |
CN106740250B (zh) | 磁悬浮机构及磁悬浮列车 | |
CN110266215B (zh) | 垂直永磁悬浮装置 | |
Ohashi | Effect of the damper coils on the guideway displacement in the superconducting magnetically levitated bogie | |
Daoyu et al. | Study on the damping characteristics of superconducting electrodynamic suspension using a field-circuit-motion coupled model | |
RU164855U1 (ru) | Устройство для линейного перемещения |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20191201 |