RU186190U1 - Двухпутный магнитный подвес - Google Patents

Двухпутный магнитный подвес Download PDF

Info

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
Application number
RU2017141830U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Петрович Козик
Дмитрий Максимович Филиппов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority to RU2017141830U priority Critical patent/RU186190U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186190U1 publication Critical patent/RU186190U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION 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
    • B60L13/00Electric propulsion for monorail vehicles, suspension vehicles or rack railways; Magnetic suspension or levitation for vehicles
    • B60L13/04Magnetic 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)

  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.
RU2017141830U 2017-11-30 2017-11-30 Двухпутный магнитный подвес RU186190U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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