RU2131540C1 - Механизм поворота лопаток осевого вентилятора - Google Patents

Механизм поворота лопаток осевого вентилятора Download PDF

Info

Publication number
RU2131540C1
RU2131540C1 RU97111419A RU97111419A RU2131540C1 RU 2131540 C1 RU2131540 C1 RU 2131540C1 RU 97111419 A RU97111419 A RU 97111419A RU 97111419 A RU97111419 A RU 97111419A RU 2131540 C1 RU2131540 C1 RU 2131540C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
poles
magnetic circuit
sectors
magnetic
Prior art date
Application number
RU97111419A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111419A (ru
Inventor
Ю.В. Афанасьев
И.Х. Хайруллин
Ф.Р. Исмагилов
В.Ю. Афанасьев
Р.Р. Шинов
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный технический университет
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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU97111419A priority Critical patent/RU2131540C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97111419A publication Critical patent/RU97111419A/ru
Publication of RU2131540C1 publication Critical patent/RU2131540C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Механизм поворота лопаток осевого вентилятора может быть использован в быстродействующих механизмах поворота лопаток. Якорь магнитопровода выполнен в виде совокупности отдельных секторов. Число секторов равно числу полюсов магнитопровода, часть магнитопровода, не содержащая обмотку, жестко связана с диском. Она имеет явно выраженные полюса, число пар которых равно числу лопаток. Каждая пара секторов якоря жестко связана с осью одной из лопаток через немагнитную прокладку. Изобретение обеспечивает повышение надежности механизма. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области вентиляторостроения, а именно к механизмам поворота лопаток.
Известен механизм поворота рабочих лопаток реверсивного осевого вентилятора [1], содержащий перестановочный диск, кинематически связанный с зубчатыми колесами, закрепленными на хвостовиках лопаток, при этом кинематическая связь диска с каждым зубчатым колесом выполнена в виде поворотной звездочки, охватывающей ее и зубчатое колесо бесконечной гибкой передачи, одна из ветвей которой расположена параллельно оси вентилятора, и жесткой тяги, соединенной с перестановочным диском и параллельной ветвью гибкой передачи.
Известен также механизм поворота лопаток осевого вентилятора [2], содержащий перестановочный диск, кинематически связанный с лопатками и пружинами, при этом перестановочный диск снабжен по меньшей мере двумя тягами, каждая из которых одним концом закреплена на диске, а на другом конце снабжена жестко закрепленным на ней упорным элементом и подпружиненным относительно последнего и установленным с возможностью перемещения относительно тяги дополнительным упорным элементом. В средней части тяга имеет ограничитель, установленный с возможностью взаимодействия с дополнительным упорным элементом.
Задачей изобретения является повышение надежности и быстродействия механизма поворота рабочих лопаток вентилятора за счет использования в конструкции магнитопровода с обмоткой и упрощения кинематического устройства.
Поставленная задача решается тем, что в механизме поворота лопаток осевого вентилятора, содержащем лопатки, установленные на осях на диске с возможностью поворота, в отличие от прототипа дополнительно введен магнитопровод с обмоткой, якорь, выполненный в виде совокупности отдельных магнитно не связанных секторов, число которых равно числу полюсов магнитопровода, расположенного вместе с обмоткой концентрично с якорем и разделенного на две концентричные части воздушным зазором, при этом часть магнитопровода, не содержащая обмотку, жестко связана с диском и имеет явно выраженные полюса, число пар которых равно числу лопаток, а полюса магнитопровода противоположной полярности, направленные друг к другу, имеют параллельные рабочие поверхности, выполненные с возможностью взаимодействия посредством магнитного поля с секторами якоря, и образующие между собой зазоры, через центры которых проходят оси лопаток с жестко связанными с ними через немагнитные прокладки пары секторов якоря, в месте крепления к оси каждый из секторов образует с одним из полюсов цилиндрический воздушный зазор.
Сущность устройства поясняется чертежами: на фиг. 1 представлен общий вид механизма поворота лопаток осевого вентилятора с продольным разрезом ; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
Механизм поворота лопаток осевого вентилятора содержит сектора якоря 1, каждая пара которых жестко связана с осью одной из лопаток 2 через немагнитную прокладку 3, лопатки 2, установленные на диске 4, магнитопровод, разделенный на две части воздушным зазором δ, причем часть магнитопровода 5 с обмоткой 6 установлена неподвижно на корпусе 7 приводимого механизма, а часть магнитопровода 8 без обмотки 6 жестко связана с диском 4 и имеет явно выраженные полюса 9, число пар которых равно числу лопаток 2, а полюса 9 магнитопровода противоположной полярности, направленные друг к другу, имеют параллельные рабочие поверхности и образуют зазор δp, через центр которого проходит ось 10 одной из лопаток 2, в месте крепления к оси 10 каждый из секторов 1 образует с одним из полюсов 9 цилиндрический воздушный зазор δц . Полюса 9 магнитопровода 8 выполнены методом листовой штамповки.
В отличие от известных решений, где привод содержит сложные кинематические устройства и скользящие электрические контакты для передачи перестановочных усилий и тока с неподвижных частей вентилятора на вращающиеся подвижные, в предложенной конструкции магнитопровод с обмоткой неподвижен и непосредственно, с помощью проводов, соединен с управляющим устройством и источником питания, а передача механических усилий осуществляется непосредственно через якорь, что существенно повышает надежность и быстродействие предложенной конструкции.
Механизм поворота лопаток осевого вентилятора работает следующим образом.
При подаче напряжения от источника питания через управляющее устройство на обмотку 6 в неподвижном внутреннем магнитопроводе 5 наводится магнитный поток, который проходя через воздушный зазор δ, намагничивает полюса 9, создается магнитодвижущая сила, под действием которой сектора якоря 1 притягиваются к полюсам 9. Якорь 1, при этом бездействуя через немагнитную прокладку 3 на ось 10, поворачивает лопатки 2.
Итак, поворот лопаток осевого вентилятора осуществляется простым электромагнитным устройством с бесконтактной передачей механического усилия на рабочий орган через посредство магнитного поля.
Быстродействие определяется малой электромеханической постоянной предложенного устройства.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР N 1272003 А1, кл. F 04 D 27/00, механизм поворота рабочих лопаток реверсивного осевого вентилятора. 23.11.86.
2. Авторское свидетельство СССР N 1603066 A1, кл. F 04 D 27/00, 29/36, механизм поворота лопаток осевого вентилятора, 30.10.90.

Claims (1)

  1. Механизм поворота лопаток осевого вентилятора, содержащий лопатки, установленные на осях на диске с возможностью поворота, отличающийся тем, что дополнительно введен магнитопровод с обмоткой, якорь, выполненный в виде совокупности отдельных магнитно несвязанных секторов, число которых равно числу полюсов магнитопровода, расположенного вместе с обмоткой концентрично с якорем и разделенного на две концентричные части воздушным зазором, при этом часть магнитопровода, не содержащая обмотку, жестко связана с диском и имеет явновыраженные полюса, число пар которых равно числу лопаток, а полюса магнитопровода противоположной полярности, направленные друг к другу, имеют параллельные рабочие поверхности, выполненные с возможностью взаимодействия посредством магнитного поля с секторами якоря и образующие между собой зазоры, через центры которых проходят оси лопаток с жестко связанными с ними через немагнитные прокладки пары секторов якоря и в месте крепления к оси каждый из секторов образует с одним из полюсов цилиндрический воздушный зазор.
RU97111419A 1997-07-01 1997-07-01 Механизм поворота лопаток осевого вентилятора RU2131540C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111419A RU2131540C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Механизм поворота лопаток осевого вентилятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111419A RU2131540C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Механизм поворота лопаток осевого вентилятора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97111419A RU97111419A (ru) 1999-06-10
RU2131540C1 true RU2131540C1 (ru) 1999-06-10

Family

ID=20194988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111419A RU2131540C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Механизм поворота лопаток осевого вентилятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131540C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3670189A (en) Gated permanent magnet motor
CA1178636A (en) Brushless disc-type dc motor or generator
EA013829B1 (ru) Электрический двигатель-генератор
RU2009113618A (ru) Усовершенствования в электромагнитных машинах
BG61589B1 (bg) Ротационно магнитно устройство
US3440464A (en) Electromagnetic apparatus
WO2001093285A3 (en) Controlled high speed reciprocating angular motion actuator
RU2219641C2 (ru) Универсальный электродвигатель
RU2131540C1 (ru) Механизм поворота лопаток осевого вентилятора
GB2223628A (en) Concentric pole homopolar d.c electric motor
RU2095635C1 (ru) Механизм поворота лопаток осевого вентилятора
JPS6141429Y2 (ru)
KR100429616B1 (ko) 로터리 리니어 모터
SU748702A1 (ru) Электродвигатель
RU2031526C1 (ru) Линейный электродвигатель
SU773748A1 (ru) Электромагнитный привод
SU1561166A1 (ru) Двигатель с кат щимс дисковым ротором
RU2130686C1 (ru) Вращатель
SU872852A1 (ru) Электромагнитна переключающа муфта
SU928540A1 (ru) Электродвигатель с электромагнитным тормозом
SU849328A1 (ru) Коммутатор
RU2216843C2 (ru) Вентильный электродвигатель
SU411505A1 (ru)
SU1642557A1 (ru) Магнитоэлектрический моментный двигатель
SU936260A1 (ru) Однофазный шаговый двигатель