RU2184063C2 - Электромагнитный листоукладчик - Google Patents

Электромагнитный листоукладчик Download PDF

Info

Publication number
RU2184063C2
RU2184063C2 RU2000109347A RU2000109347A RU2184063C2 RU 2184063 C2 RU2184063 C2 RU 2184063C2 RU 2000109347 A RU2000109347 A RU 2000109347A RU 2000109347 A RU2000109347 A RU 2000109347A RU 2184063 C2 RU2184063 C2 RU 2184063C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic
rollers
roller
shafts
stacker
Prior art date
Application number
RU2000109347A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109347A (ru
Inventor
А.Г. Кузьменко
В.Г. Грачев
Ф.С. Солодовник
Р.С. Тахаутдинов
Г.С. Сеничев
Б.А. Дубровский
Original Assignee
Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНЖМЕТ"
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 Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНЖМЕТ" filed Critical Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНЖМЕТ"
Priority to RU2000109347A priority Critical patent/RU2184063C2/ru
Publication of RU2000109347A publication Critical patent/RU2000109347A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184063C2 publication Critical patent/RU2184063C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Delivering By Means Of Belts And Rollers (AREA)

Abstract

Электромагнитный листоукладчик предназначен для использования в электромагнитных рольгангах, применяющихся для транспортировки и укладки листов. Электромагнитный листоукладчик содержит станину с продольными балками, на которых установлены электромагнитные ролики, каждый из которых состоит из несущей балки с корпусами подшипников, закрепленными в установочных кассетах, неподвижных катушек возбуждения и установленного с возможностью вращения магнитопровода в виде зафиксированных на валу попарно установленных полюсных дисков. Концы валов электромагнитных роликов за пределами установленных попарно на валах полюсных дисков и/или корпуса подшипников и установочные кассеты выполнены из немагнитного материала, неподвижные катушки возбуждения при их четном или нечетном числе в электромагнитном ролике подключены к источнику напряжения постоянного тока так, что соседние в каждом электромагнитном ролике неподвижные катушки возбуждения создают встречно направленные магнитные поля в электромагнитном ролике и разноименную полярность расположенных друг напротив друга полюсных дисков соседних электромагнитных роликов. Ширина транспортируемых листов связана с параметрами электромагнитного листоукладчика соотношением (a-nτ)/τ≤1, где а - ширина транспортируемых листов, n - число из натурального ряда чисел, τ- шаг попарно установленных полюсных дисков на валах электромагнитных роликов, при этом τ≥D, где D - наружный диаметр полюсных дисков электромагнитных роликов, а D ≤ 0,67t, где t - шаг электромагнитных роликов листоукладчика. Увеличивается грузоподъемность листоукладчика и расширяется диапазон транспортируемых листоукладчиком листов как по ширине, так и по толщине. 3 ил.

Description

Изобретение относится к конвейерному оборудованию и может быть использовано в электромагнитных рольгангах, применяющихся для транспортировки листов электромагнитными листоукладчиками.
Аналогом заявляемого технического решения является электромагнитный ролик, применяющийся в электромагнитных листоукладчиках, включающий несущую балку с корпусами подшипников в установочных кассетах с клиновыми фиксаторами, и установленные между корпусами подшипников на валу полюсные диски с катушками возбуждения [авт. свид. 967919, кл. В 65 G 39/02, 23.10.82 г.]. Аналог решает задачу улучшения крепления корпусов подшипников, тем самым повышается ремонтопригодность.
Недостатками аналога электромагнитного листоукладчика с такими электромагнитными роликами являются низкая грузоподъемность и недостаточная виброизоляция транспортируемых листов от электромагнитных роликов, что приводит к повышению шума при транспортировке листов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению (прототипом) является электромагнитный листоукладчик, содержащий станину с продольными балками, на которых установлены электромагнитные ролики, каждый из которых состоит из несущей балки с корпусами подшипников, закрепленными в установочных касетах, с неподвижными катушками возбуждения и вращающимся магнитопроводом в виде зафиксированных на валу попарно установленных полюсных дисков, в проточках которых установлены виброизоляторы [патент 2009090 МПК6 В 65 G 13/00, 65 G 39/02, 15.03.94г.].
Прототип устраняет ряд недостатков аналога, таких как недостаточная виброизоляция транспортируемых листов от электромагнитных роликов, но вместе с тем имеет и ряд недостатков. К таковым следует отнести низкую грузоподъемность листоукладчика и узкий диапазон толщины и ширины укладываемых листов. Так, например, в прототипе число неподвижных катушек возбуждения в электромагнитном ролике выполняется четным независимо от ширины транспортируемых листов для уменьшения магнитных потоков рассеяния электромагнитных роликов через корпуса подшипников, несущие балки и станину, снижающих грузоподъемность листоукладчика. Это приводит к сокращению площади в транспортируемом листе, на которой создается магнитное усилие притяжения, что снижает грузоподъемность листоукладчика. Однако и при этом только при идеальной плоскостности транспортируемых листов представляется возможным исключить магнитные потоки рассеяния, которые еще больше уменьшают грузоподъемность листоукладчика.
Заявляемое техническое решение позволяет увеличить грузоподъемность электромагнитного личтоукладчика и расширить диапазон транспортируемых листоукладчиком листов как по ширине, так и по толщине. Получаемый в результате этого экономический эффект заключается в исключении необходимости создания в листопрокатном цехе нескольких агрегатов поперечной резки с электромагнитными листоукладчиками, охватывающими весь диапазон ширины и толщины производимых в цехе листов.
Заявляемое техническое решение устраняет перечисленные выше недостатки прототипа тем, что в электромагнитном листоукладчике, содержащем станину с продольными балками, на которых установлены электромагнитные ролики, каждый из которых состоит из несущей балки с корпусами подшипников, закрепленными в установочных кассетах, неподвижными катушками возбуждения и вращающимся магнитопроводом в виде зафиксированных на валу попарно установленных полюсных дисков, концы валов электромагнитных роликов за пределами установленных попарно на валах полюсных дисков и/или корпуса подшипников и установочные кассеты выполнены из немагнитного материала. Кроме этого, неподвижные катушки возбуждения при их четном и нечетном числе в электромагнитном ролике подключены к источнику напряжения постоянного тока таким образом, что соседние в каждом электромагнитном ролике неподвижные катушки возбуждения создают встречно направленные магнитные поля в электромагнитном ролике и разноименную полярность расположенных друг против друга полюсных дисков соседних электромагнитных роликов. При этом ширина транспортируемых листов связана с параметрами электромагнитного листоукладчика соотношением (a-nτ)/τ≤1, где а - ширина транспортируемых листов, n - число из натурального ряда чисел, τ- шаг попарно установленных полюсных дисков на валах электромагнитных роликов, при этом τ≤D, где D - наружный диаметр полюсных дисков электромагнитных роликов и D ≤ 0,67t где t - шаг электромагнитных роликов листоукладчика.
Заявляемый электромагнитный листоукладчик поясняется чертежами 1-3.
На фиг. 1 показан поперечный разрез листоукладчика по А-А, на фиг.2 - вырыв из вида листоукладчика в плане (два соседних электромагнитных ролика в плане с общими установочними кассетами) и на фиг.3 - то же, но из вида листоукладчика по стрелке В.
Электромагнитный листоукладчик состоит из станины, состоящей из продольных балок 1, на которых установлены электромагнитные ролики. Каждый электромагнитный ролик состоит из несущей балки 2 с корпусами подшипников 3, закрепленными в установочных кассетах 4 при помощи, например, клиньев 5. На несущей балке 2 установлены неподвижные катушки возбуждения 6, прикрепленные к несущей балке кронштейнами 7. Электромагнитный ролик содержит вращающийся магнитопровод в виде зафиксированных на валу 8 попарно установленных полюсных дисков 9. Схема соединения обмоток (на фиг.1, 2 и 3 не показана) неподвижных катушек возбуждения 6 в каждом электромагнитном ролике и в листоукладчике выполнена так, что при подключении неподвижных катушек возбуждения к источнику напряжения постоянного тока соседние в электромагнитном ролике катушки 6 создают встречно направленные магнитные поля в электромагнитном ролике и разноименную полярность расположенных друг против друга полюсных дисков соседних электромагнитных роликов. Для примера направление этих магнитных полей на каждой неподвижной катушке 6 на фиг.1 и 2 показано сплошной стрелкой, а полярность полюсных дисков обозначена буквами N и S.
Электромагнитный листоукладчик работает следующим образом.
При подаче напряжения постоянного тока на неподвижные катушки возбуждения 6 каждая катушка возбуждает магнитное поле, направление которого на катушке показано сплошной стрелкой. Подлежащий укладке лист 10 поступает на нижнюю сторону электромагнитних роликов листоукладчика по обычному рольгангу агрегата поперечной резки (на фиг.1, 2 и 3 не показан) в направлении, показанном на листе 10 фиг.2 стрелкой. При заходе переднего конца листа в область магнитного поля электромагнитного ролика передний конец листа 10 притягивается к нижний стороне полюсных дисков электромагнитного ролика под действием магнитной силы притяжения в магнитном поле, возбуждаемом неподвижными катушками по контурам, показанным на фиг.1 и 2 сплошными линиями со стрелками. Так как магнитное поле электромагнитного ролика трехмерное, то на фиг. 1 показаны контура магнитного поля в листе 10 в вертикальной плоскости, а на фиг.2 - в горизонтальной плоскости.
При встречно направленных магнитных полях соседних неподвижных катушек возбуждения в электромагнитном ролике на переднем конце листа при его движении вдоль листоукладчика возбуждаются разноименные полюса магнитного поля, обозначенные буквами N и S, как показано на фиг.2. Так как неподвижные катушки 6 создают разноименную полярность расположенных друг против друга полюсных дисков соседних электромагнитных роликов, то в переднем конце листа 10 и на полюсных дисках соседнего электромагнитного ролика полярность полюсов магнитного поля получается разноименной. Благодаря этому передний конец листа начинает притягиваться к очередному на пути его движения электромагнитному ролику, еще не доходя до этого электромагнитного ролика. Это увеличивает грузоподъемность электромагнитного листоукладчика и позволяет расширить диапазон транспортируемых листов по толщине, в особенности в сторону меньших толщин. При нечетном числе катушек в ролике увеличиваются потоки рассеяния магнитного поля по контурам, показанным на фиг. 1 и 2 пунктирными линиями со стрелками. В предлагаемом электромагнитном листоукладчике путь для этих потоков рассеяния прерван, так как концы валов 9 электромагнитных роликов за пределами установленных попарно на валах полюсных дисков 8, корпуса подшипников 3 и установочные кассеты 4 выполнены из немагнитного материала. При таком техническом решении грузоподъемность электромагнитного листоукладчика возрастает.
Для увеличения грузоподъемности электромагнитного листоукладчика, расширения диапазона толщины и ширины транспортируемых листов необходимо максимально использовать площадь транспортируемого листа для приложения к ней магнитных усилий притяжения, развиваемых на каждой паре полюсных дисков электромагнитных роликов. Для этого необходимо, чтобы максимальное значение ширины а транспортируемых листов превышало длину nτ магнитопровода электромагнитного ролика не больше чем на один шаг τ полюсных дисков. Этому соответствует соотношение (a-nτ)/t≤1, где а - ширина укладываемых листов, n - число из натурального ряда чисел, τ- шаг попарно установленных полюсных дисков на валах электромагнитных роликов. Необходимо τ выполнять большим наружного диаметра D электромагнитных роликов, так как в противном случае магнитное поле электромагнитного ролика становится близкодействующим, не пригодным для работы электромагнитного листоукладчика. В предлагаемом электромагнитном листоукладчике τ≥D. Также необходимо выполнять наружный диаметр D меньшим 67% от шага τ электромагнитных роликов в электромагнитном листоукладчике, так как при нарушении этого условия возрастут потоки рассеяния магнитного поля между соседними электромагнитными роликами. В предлагаемом электромагнитном листоукладчике D ≤ 0,67t.
Предлагаемое изобретение не меняет своей сущности и в случае выполнения из немагнитного материала только концов валов 8 электромагнитных роликов за пределами установленных попарно на валах полюсных дисков 9.
Технический результат заявляемого электромагнитного листоукладчика состоит в том, что увеличивается грузоподъемность листоукладчика и расширяется диапазон толщины и ширины укладываемых листов.

Claims (1)

  1. Электромагнитный листоукладчик, содержащий станину с продольными балками, на которых установлены электромагнитные ролики, каждый из которых состоит из несущей балки с корпусами подшипников, закрепленными в установочных кассетах, неподвижных катушек возбуждения и установленного с возможностью вращения магнитопровода в виде зафиксированных на валу попарно установленных полюсных дисков, отличающийся тем, что концы валов электромагнитных роликов за пределами установленных попарно на валах полюсных дисков и/или корпуса подшипников и установочные кассеты выполнены из немагнитного материала, неподвижные катушки возбуждения при их четном или нечетном числе в электромагнитном ролике подключены к источнику напряжения постоянного тока так, что соседние в каждом электромагнитном ролике неподвижные катушки возбуждения создают встречно направленные магнитные поля в электромагнитном ролике и разноименную полярность расположенных друг напротив друга полюсных дисков соседних электромагнитных роликов, а ширина транспортируемых листов связана с параметрами электромагнитного листоукладчика соотношением (a-nτ)/τ≤1, где а - ширина транспортируемых листов, n - число из натурального ряда чисел, τ - шаг попарно установленных полюсных дисков на валах электромагнитных роликов, при этом τ≥D, где D - наружный диаметр полюсных дисков электромагнитных роликов, а D ≤ 0,67t, где t - шаг электромагнитных роликов листоукладчика.
RU2000109347A 2000-04-14 2000-04-14 Электромагнитный листоукладчик RU2184063C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109347A RU2184063C2 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Электромагнитный листоукладчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109347A RU2184063C2 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Электромагнитный листоукладчик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109347A RU2000109347A (ru) 2002-02-20
RU2184063C2 true RU2184063C2 (ru) 2002-06-27

Family

ID=20233298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109347A RU2184063C2 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Электромагнитный листоукладчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184063C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550224C1 (ru) * 2013-11-25 2015-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Газотурбинный двигатель
CN106773686A (zh) * 2016-12-12 2017-05-31 西安建筑科技大学 同轨双车运行模式下堆垛机调度路径模型建立方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550224C1 (ru) * 2013-11-25 2015-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Газотурбинный двигатель
CN106773686A (zh) * 2016-12-12 2017-05-31 西安建筑科技大学 同轨双车运行模式下堆垛机调度路径模型建立方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60208204T2 (de) Statorkern für ein Magnetlager
EP3180542B1 (de) Magnetdämpfer für schwingungstilger
EP0897449B1 (de) Elektromagnetisches antriebssystem für magnetische schwebe- und tragesysteme
US3296471A (en) Dynamoelectric machine
DE19908349A1 (de) Kombiniertes Schwebe-Antriebssystem
EP1511163A3 (en) Movable assembly for cylinder type linear motor
DE4126137C2 (ru)
JP2000037070A (ja) リニアモ―タ
DE10220822B4 (de) Linearmotor
US6753627B2 (en) Linear motor
DE10043120A1 (de) Elektrische Maschine für hohe Ummagnetisierungsfrequenzen
EP0932167B1 (en) Hybrid-type magnet and stepping motor including same
RU2184063C2 (ru) Электромагнитный листоукладчик
EP1891346B1 (de) Magnetische lagereinrichtung einer rotorwelle gegen einen stator mit ineinander greifenden rotorscheibenelementen und statorscheibenelementen
JP2751684B2 (ja) リニアモ−タの固定子
JPH09183518A (ja) 同期型リニアモータ駆動式スラットコンベヤ
JP3215655B2 (ja) リニアモータ
DE3335626A1 (de) Homopolar erregte ein- oder mehrphasige wechselstrommaschine
US4739710A (en) Apparatus for conveyance with the aid of a magnetic liquid
EP3116112B1 (de) Sekundärteil und primärteil für eine transversalflussmaschine
RU2000109347A (ru) Электромагнитный листоукладчик
JPH01133817A (ja) 非鉄金属缶搬送装置
JP2920268B2 (ja) シートフィーダ
KR100481361B1 (ko) 철계칩 처리용 콘베어
DE112020007466T5 (de) Rotierende elektrische maschine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090415