RU2214636C2 - Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки - Google Patents

Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки Download PDF

Info

Publication number
RU2214636C2
RU2214636C2 RU2000132218/09A RU2000132218A RU2214636C2 RU 2214636 C2 RU2214636 C2 RU 2214636C2 RU 2000132218/09 A RU2000132218/09 A RU 2000132218/09A RU 2000132218 A RU2000132218 A RU 2000132218A RU 2214636 C2 RU2214636 C2 RU 2214636C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
ferromagnetic
modules
module
type
Prior art date
Application number
RU2000132218/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000132218A (ru
Inventor
Клаудио ВИЧЕНТЕЛЛИ
Original Assignee
Клаудио ВИЧЕНТЕЛЛИ
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=11380064&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2214636(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Клаудио ВИЧЕНТЕЛЛИ filed Critical Клаудио ВИЧЕНТЕЛЛИ
Publication of RU2000132218A publication Critical patent/RU2000132218A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214636C2 publication Critical patent/RU2214636C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/02Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for mathematics
    • G09B23/04Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for mathematics for geometry, trigonometry, projection or perspective
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63HTOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS
    • A63H33/00Other toys
    • A63H33/04Building blocks, strips, or similar building parts
    • A63H33/046Building blocks, strips, or similar building parts comprising magnetic interaction means, e.g. holding together by magnetic attraction
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B1/00Manually or mechanically operated educational appliances using elements forming, or bearing, symbols, signs, pictures, or the like which are arranged or adapted to be arranged in one or more particular ways
    • G09B1/32Manually or mechanically operated educational appliances using elements forming, or bearing, symbols, signs, pictures, or the like which are arranged or adapted to be arranged in one or more particular ways comprising elements to be used without a special support
    • G09B1/38Manually or mechanically operated educational appliances using elements forming, or bearing, symbols, signs, pictures, or the like which are arranged or adapted to be arranged in one or more particular ways comprising elements to be used without a special support the elements being connectible magnetically
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/26Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for molecular structures; for crystallography
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/0231Magnetic circuits with PM for power or force generation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Magnetic Treatment Devices (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Magnetic Heads (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Golf Clubs (AREA)
  • Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)
  • Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)
  • Magnetic Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к модулям для создания сборок в различных областях техники, например для игр, домашних принадлежностей и др. Модуль для создания сборок, содержащий, по меньшей мере, один активный магнитный элемент притяжения и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент, образующие по меньшей мере две магнитно-активные площади для соединения с другими модулями, с которыми можно создавать сборку из модулей, обеспечивающих магнитную цепь, которая замкнута полностью или, по меньшей мере, частично через имеющийся ферромагнитный элемент. Изобретение позволяет создавать сложные сборки, легко собираемые и разбираемые и позволяющие получить устойчивые трехмерные конструкции. 5 с. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Настоящее изобретение касается модулей, способных соединяться для образования сборок, которые можно использовать в различных областях техники, например для создания сборок для игр или воспитания, домашних принадлежностей в форме орнаментов, моделей молекулярных агрегатов, рисунков, каскадов, структур набора каскадов и многих других применений.
Модули в постоянно магнитном материале известны и используются для единичных применений, а не для сборки большого количества модулей. Эти модули постоянных магнитов используются, например, в шахматах и шашках, магнитные элементы которых расположены на ферромагнитной шахматной доске, в магнитных панелях, образованных буквами и/или цифрами, которые можно закреплять магнитным образом на ферромагнитном листе с целью образования текста, и в компонентах различных форм, отдельно снабженных магнитами, которые можно соединять на магнитном листе с целью образования двухмерных фигур животных и т. д.
Эти магнитные применения, имеющиеся на рынке, основаны не на соединении нескольких магнитных модулей, а просто на возможности создания двухмерных фигур, располагая модули рядом друг с другом на ферромагнитном листе, на котором единичные модули имеют отдельные короткие замыкания.
Известны также системы, предназначенные для образования трехмерных структур, в которых используют связывание различных модулей. Существуют модули различных форм, но обычно они являются призмами, по существу, с прямоугольной горизонтальной проекцией, образованными посредством матрицы в пластмассе и посредством магнитных соединительных вкладышей, расположенных на одной или более поверхностях очертания. Магнитные вкладыши можно образовать посредством магнитных точек геометрически правильной формы, например прямоугольных или квадратных, симметрично расположенных рядами, или магнитными пленками с намагничиванием полосок чередующейся полярности.
Одно или более серьезных ограничений традиционных модулей связаны с тем, что необходимо соблюдать "правила" сборки, которые имеют большие ограничения и бракуемость, прежде всего ввиду количества общих композиций, которые можно изготовить.
Что касается восьми граней призмы, которые имеются для потенциального соединения, действительно активными являются только некоторые из них и ограничены маленькими площадями. Более конкретно, одновременно можно соединять только два модуля с точкообразными вкладышами, если нанесено заранее определенное количество соответствующих рядов магнитных точек, при дополнительном требовании, чтобы эти ряды соответствующих магнитных точек были обращены друг к другу противоположной магнитной полярностью. В других случаях, возможно соединение между верхней лицевой стороной модуля и нижней лицевой стороной другого, но соединение между боковыми лицевыми сторонами или наоборот исключается. В других случаях соединение между лицевыми сторонами зависит от заранее определенного взаимного расположения модулей и, следовательно, это можно осуществлять только посредством переворачивания одного модуля, другими словами, посредством замены его верхней лицевой стороны нижней лицевой стороной при оставлении другой лицевой стороны без изменения.
Помимо ограничений в отношении соединений, традиционные модули также сильно подвержены ограничениям, вызываемым низким выходом магнитной цепи, которую они создают, то есть процентом магнитной энергии, используемой для соединения модулей по отношению к общей установленной энергии.
Высокая дисперсия потока, которая происходит вдоль всей магнитной цепи, не позволяет полностью использовать установленную энергию. Важность этого явления усиливается по мере увеличения сложности подлежащей построению структуры, при условии, что сборка увеличивающегося количества модулей вызывает постепенное накапливание зазоров. Чтобы получить составные формы, которые располагаются по-разному, но твердо, например, консольных конструкций, источники магнитного поля должны иметь слишком большие размеры и, следовательно, более высокая потребность магнитного материала влечет за собой значительное увеличение веса общей структуры и неизбежное увеличение стоимости.
В том случае, когда магнитные вкладыши образованы посредством намагниченных пленок с полосками чередующейся полярности, существует дополнительный недостаток, состоящий в том, что активная магнитная площадь для соединения на единицу содержащейся поверхности очень ограничена, и используемый магнитный материал должен обязательно иметь низкую коэрцитивную силу.
Традиционные сборочные модули также вносят вклад в создание пространственных фигур, которые никогда не бывают магнитно нейтральными, т.е. пространственные фигуры, которые могут ощутимо взаимодействовать с окружающей внешней средой и создавать ситуации реальной опасности. Эта проблема, например, особенно ощутима при использованиях для детей, когда модули в форме магнитных детских кубиков могут "притягивать" разбросанные вокруг ферромагнитные материалы, например иглы, булавки или гвозди.
Следовательно, цель настоящего изобретения состоит в создании модулей, способных крепиться между собой для образования сложных сборок и позволяющих исключить недостатки предыдущих систем.
Другая цель настоящего изобретения состоит в создании модулей для сборки, быстро и легко собираемых для образования сложного узла и в равной степени пригодных также для легкого и быстрого расцепления.
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в создании модулей для сборки, позволяющих получить чрезвычайно устойчивые трехмерные конструкции.
В соответствии с изобретением вышеупомянутые цели достигаются благодаря модулям и их сборке согласно любому одному из прилагаемых независимых пунктов формулы изобретения.
В этом случае сборка образует для магнитного потока, создаваемого магнитными вкладышами, соответственную цепь, в которой общий зазор, то есть величина пути магнитного потока, проходящую в немагнитном материале, представляет только зазор, требуемый возможной формой модулей, слоями с высоким коэффициентом трения или получаемыми конструктивными допусками, которые могут создаваться между двумя соединяющимися поверхностями двух соседних модулей.
В соответствии с настоящим изобретением, постоянно магнитные модули снабжают ферромагнитным ярмом и ферромагнитными модулями, сочетание которых позволяет осуществлять полное или, по меньшей мере, частичное короткое замыкание магнитного потока.
Наличие ферромагнитных ярм позволяет увеличивать общее количество требуемых магнитных модулей без увеличения благодаря этому с той же скоростью общего зазора, имеющегося в конструкции.
Магниты, вырабатывающие магнитный поток, располагают последовательно и с коротким замыканием посредством ферромагнитных ярм таким образом, что каждое дополнительное введение модулей в магнитную цепь увеличивает пригодность общей коэрцитивности для структуры и, следовательно, вносит вклад в связывание магнитных сопротивлений, которые могут присутствовать в магнитной цепи.
Полное использование установленных магнитных напряжений обеспечивает, наравне с используемым магнитным материалом, более высокую силу притяжения между модулями.
Ясно также, что короткое замыкание, которое можно достигнуть посредством соответственного сочетания модулей, обеспечивает возможность, снова наравне с используемым магнитным материалом, строить более гибкие и сложные структуры с необычными формами, при условии, что более высокая сила сцепления существенно увеличивает их самоподдержание.
Другой отличительный и преимущественный аспект несомненно состоит в том, что постоянно магнитные модули с ферромагнитным ярмом и полностью ферромагнитные модули частично или очень часто полностью не должны обязательно подвергаться какому-либо заранее определенному расположению с целью осуществления взаимного соединения и, наоборот, создается возможность непрерывного перемещения одного модуля относительно другого без перерыва.
Эти и другие преимущества нашего изобретения становятся еще яснее из нижеследующего описания, которое приводится со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых секции ферромагнитных деталей представлены серией тонких наклонных линий, секции деталей немагнитных матриц представлены серией чередующихся толстых и тонких наклонных линий, тогда как буквами n и s отмечены северный полюс и южный полюс магнита, а цепь магнитного потока прочерчена пунктирными линиями.
Фиг. 1 и 1d представляют секции постоянно магнитных модулей, соответствующих настоящему изобретению, а фиг.1а и 1b - некоторые возможности короткого замыкания магнитного потока посредством объединения показанных на фиг.1 модулей друг с другом или с ферромагнитными модулями.
Фиг. 2 и 3 представляют секции других примеров постоянных магнитных модулей в соответствии с настоящим изобретением, а фиг.1с - возможное короткое замыкание магнитного потока, используя модули фиг.3 в сочетании с ферромагнитными модулями.
Фиг.4 и 5 иллюстрируют секцию единичного постоянного магнитного модуля и сборок, соответствующих другим вариантам осуществления, которые позволяют осуществлять полное короткое замыкание магнитного потока.
Фиг. 6 иллюстрирует сборку, соответствующую возможному варианту осуществления настоящего изобретения, в котором магнитные элементы модуля являются съемными.
Фиг.7 иллюстрирует другую сборку, соответствующую другому варианту осуществления настоящего изобретения, в котором можно без перерывов перемещать один модуль на другом.
Фиг. 8 иллюстрирует еще одну сборку, соответствующую еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, в котором полученная структура не имеет магнитного взаимодействия с внешним окружающим пространством.
Постоянно магнитный модуль 1 на фиг.1 содержит два верхних и соответственно нижних цилиндрических магнитных элемента (2, 3), заключенных внутри прорезей 4, 5 соответственно, образованных на противоположных основаниях цилиндрического ферромагнитного ярма 6. Прорези 4, 5 также имеют цилиндрическую форму, но более расширенные в радиальном отношении, чем магнитные элементы 2, 3, с целью определения промежутка 70 между боковыми стенками верхнего и нижнего магнитных элементов 2, 3 соответственно и боковыми стенками соответствующих прорезей 4, 5. Магнитные элементы 2, 3 имеют ось магнитной поляризации, параллельную оси ярма 6, и соединены последовательно через ферромагнитное ярмо 6.
Сердечник, образованный двумя магнитными элементами 2, 3 и ферромагнитным ярмом 6, объединен в немагнитной матрице 7 с полой цилиндрической формой и открываемой в основаниях с целью оставления незакрытыми полюсные поверхности 13, 14 магнитных элементов 2, 3 и верхней и нижней кромок (10, 110) ферромагнитного ярма 6 для соединения с другими модулями.
Использование модуля 1 предлагает возможность изготовления сборок из двух, трех или более блоков с другими модулями одного и того же типа или с другим типом модуля, чтобы в любом случае добиться короткого замыкания магнитного потока, как показано на фиг.1a, 1b, 1c, 1d.
Благодаря использованию двух блоков можно осуществлять короткое замыкание потока посредством закрепления двух идентичных модулей 1' и 1'', в которых наложены постоянные магнитные элементы 3' и 2'' с противоположной полярностью (фиг.1a). Как показано также на фиг.1а, внешние полюсные поверхности 12' и 11'' соприкасающихся модулей 1' и 1'' представляют первый тип непосредственно активных площадей для взаимного соединения одинаковых модулей 1' и 1''. Верхняя торцовая кромка 10' ферромагнитного ярма 6' поляризуется магнитами, имеющимися в модуле 1' и в модуле 1'', с которым модуль 1' находится в соприкосновении, и таким образом определяет второй тип площади, на этот раз активированной индукцией, предназначенной для соединения с модулем 1''. Полностью аналогичный процесс одновременно переносится кромкой 10'' модуля 1''. Магнитный поток, начинающийся от внутренней полюсной поверхности 13'' модуля 1'', проходит к ферромагнитной внутренней части 6'' такого же модуля, отклоняется к кромке 10'', пересекает последовательно кромку 10'', а затем кромку 10' для конечного замыкания магнитной цепи, повторно входит из полюсной поверхности 14' модуля 1'. Промежутки 70' и 70'' соответственно устраняют возможное короткое замыкание потока между боковыми стенками прорезей 5', 4'' с боковыми стенками магнитных элементов 3', 2'' соответственно.
В качестве альтернативы, модуль 1''' можно крепить с отличающемся модулем, например, со сферическим ферромагнитным модулем 15 (фиг.1b).
Для создания нейтральной в магнитном отношении общей сборки только из двух элементов, в соответствии с другим предпочтительным вариантом, показанным на фиг.1d, можно использовать модули 16, 16' с одним единственным магнитным элементом 17, 17', полученные посредством изображения сдвига модуля 1 под прямым углом по линии 1d-1d. В этом случае незакрытые полюсные поверхности противоположных знаков 18, 18' модулей 16, 16' можно сцеплять между собой или с ферромагнитными модулями.
Сборку из трех блоков, в которых используется постоянно магнитный модуль 1, можно получить посредством крепления соответственного идентичного модуля 1 на обеих лицевых сторонах 8, 9 соединения так, чтобы все магниты оказались последовательными, или посредством крепления, снова таким образом, чтобы магниты оказались последовательными, идентичного модуля на одной лицевой стороне и ферромагнитного модуля, например сферического, на другой соединяющей поверхности, или, наконец, посредством крепления на двух сторонах 8, 9 соответственного ферромагнитного модуля, например, упомянутого выше сферического типа.
Сборку более чем из трех блоков можно получить посредством вставления модуля 1 в комплекс модулей, которые все же идентично расположены с последовательными магнитными элементами и в соприкосновении посредством введения ферромагнитных модулей различных форм, хотя бы сферических в настоящем варианте осуществления, чтобы создать любую последовательность постоянно магнитных и ферромагнитных модулей по замкнутой линии, которая полностью замыкает цепь магнитного потока.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления, сердечник другого постоянно магнитного модуля 19 (фиг.2), получается посредством расположения магнитного элемента 20 между двумя идентичными прямоугольными ферромагнитными секциями 21, 22, которые полностью закрывают его противоположные полюсные поверхности 23, 24 и которые выступают из кромок полюсных поверхностей 23, 24, чтобы определить полюсные удлинения 25, 26. Следовательно, кромки 250, 260 поляризованных полюсных удлинений 25, 26 определяют площади, активизированные посредством индукции магнитным элементом 20 для магнитного соединения с другими модулями. Сердечник модуля 19 содержится в немагнитном покрытии 27 с призматической формой и квадратной секцией, которая лишь выступает за незакрытые активные ферромагнитные области, очерченные кромкам полюсных удлинений 25, 26. Поляризация магнитного элемента 20 в конечном итоге находится под прямыми углами к оси двух секций 21, 22.
Модуль 19 позволяет выполнять короткое замыкание магнитного потока в случае минимальной структуры, образованной сборкой двух блоков, в которых на одном из двух противоположных удлинений 25, 26 крепится идентичный модуль или ферромагнитный модуль, например сферический, или в случае структуры, составленной, по меньшей мере, из трех блоков, выбранных из модулей 19 и ферромагнитных модулей, например сферических, и содержащих соответственно один, два или три идентичных постоянно магнитных модуля 19. На фиг.3 представлен, в соответствии еще с одним предпочтительным вариантом осуществления, постоянно магнитный модуль 28, заключенный в магнитной матрице 29 с призматической формой и круглой секцией. Сердечник образован посредством малого ферромагнитного цилиндра 30, противоположные основания которого точно согласуются с полюсными поверхностями 31, 32 противоположного знака двух магнитных элементов 33 и 34. Два магнитных элемента 33 и 34 намагничиваются параллельно оси малого цилиндра 30, и их одинаковые незакрытые полюса 35 и 36 непосредственно определяют активную площадь для соединения с другими возможными модулями, в этом случае являющуюся максимальной, которую можно получить на единицу поверхности. В случае настоящего варианта осуществления, короткое замыкание магнитного потока получается, по меньшей мере, через три идентичных модуля 28, расположенных последовательно с магнитами, расположенными на расстоянии в этом случае посредством сферических ферромагнитных модулей 37, чтобы получить общую замкнутую треугольную структуру, полностью очевидную из фиг.1с.
Низкое рассеяние потока, которое происходит в сборке модулей 1, 19, 28, и характерное последовательное расположение модулей, показанное, например, на фиг.1с, увеличивает количество вариантов конструкций и оптимизирует тип и количество материала, подлежащего использованию для магнитных элементов.
Учитывая, что сила сцепления пропорциональна квадрату интенсивности магнитного потока, ясно, что только одна магнитная цепь, соответствующая настоящим вариантам осуществления, в которой ферромагнитные элементы 6, 21, 22, 30, 37 предпочтительно передают магнитный поток, может достигнуть наравне с используемыми магнитами более высокой силы сцепления между модулями или наравне с силой сцепления - меньшую необходимость магнитного материала.
Возможность вырабатывания концентрированной силы сцепления с использованием минимального количества магнитного материала в этом случае по возможности больше снижает гравитационные пределы в виду сложной и большой конструкции, со ссылкой, например, на структуру набора каскадов или на опорную структуру для выделяющих рамок или каскадов. При аналогичных обстоятельствах, где человеческой силы не достаточно для расцепления модулей, можно предусмотреть назначение активирования и деактивирования структуры электромагнитных систем, в которых на соленоид подается ток, циркулирующий в одном или другом направлении, или механических ручных систем для намагничивания и размагничивания детали во время сборки или разборки структуры.
На фиг. 8 представлен пример формы возможной композиции 110 модулей 28 фиг. 3 со сферическими ферромагнитными модулями, которая образует полностью сбалансированную магнитную сеточную структуру, то есть полностью короткозамкнутый магнитный поток и с полностью объединенными магнитными напряжениями, поэтому никоим образом не взаимодействующую с внешней окружающей средой.
Модули 50 на фиг. 4 образованы посредством прямоугольных пластин 38 в немагнитном материале, на котором образован первый корпус 39 в продольном направлении для ферромагнитного бруска с прямоугольной горизонтальной проекцией 40, и второй корпус 41 для прямоугольного магнитного элемента 42, поляризованного под прямым углом к плоскости пластины 38. Корпус 41 находится в продольном направлении рядом с первым корпусом 39 и расположен на одном конце пластины 38. Корпуса 39, 41 для бруска 40 и для магнитного элемента 42 имеют глубину, равную полной толщине пластины 38. Незакрытые полюсные поверхности 88, 90, образованные верхним и нижним основаниями магнитного элемента 42 и верхней и нижней поверхностями (92, 94) соответственно бруска 40, представляют непосредственно действующие площади и соответственные площади, активируемые магнитной индукцией для магнитного соединения с соседними модулями.
Модули 52 на фиг.5 также образованы посредством пластины 43 в немагнитном материале на нижней боковой стенке 84, в которой образован первый корпус в продольном направлении с глубиной, равной примерно половине толщины пластины, для ферромагнитного элемента 44 в форме бруска с прямоугольной проекцией. Второй и третий корпуса (45, 46) для двух идентичных магнитных элементов 47, 48, однако с противоположным направлением намагничивания, обеспечены на верхней боковой стенке 86 пластины 43 на противоположных концах ферромагнитного элемента 44 так, чтобы выступать только из незакрытых полюсных поверхностей 80, 82 двух магнитов 47, 48.
На фиг. 4 и 5 также показан пунктирной линией способ получения полного короткого замыкания потока, во время операции сборки модулей 50, 52, который пересекает секции ферромагнитных элементов 40, 44. Более конкретно, немагнитный слой 74, в продольном направлении отделяющий брусок 40 от магнита 42, и немагнитный слой 76, который делит два магнитных элемента 47, 48, позволяет потоку, выходящему из полюсов магнитных элементов 42, 47 соответственно замыкаться на оставшемся полюсе противоположного знака и соответственно полюсе противоположного знака магнитного элемента 48 только после пересечения секций ферромагнитных брусков 40, 44 соответственно соседних модулей 50, 52 соответственно.
При условии, что в наличии имеются модули 50, 52, показанные на фиг.4, 5, как в случае любого другого известного в настоящее время решения, требуется больше энергии для достижения взаимного сцепления, необходимого для вариантов осуществления при подборе внутреннего размера с чрезвычайно малыми допусками.
Следовательно, можно закрывать слоем немагнитного материала полюсные поверхности соединения магнитных элементов 42, 47, 48 и незакрытые поверхности ферромагнитных элементов 40, 44 просто для эстетических потребностей и гигиенических целей и для увеличения сил сцепления между различными модулями 50, 52.
Более конкретно, таким образом можно принимать решение наносить на сердечник, содержащий один или более магнитов и ферромагнитное ярмо, или исключительно на ферромагнитный сердечник, немагнитное покрытие с целью образования модуля требуемой формы, например стержневой, кубической, восьмиугольной и так далее формы.
Полное немагнитное покрытие сердечника устраняет также в применениях для детей опасности попадания слюны непосредственно на магнитный и/или ферромагнитный материал. При создании трехмерных структур, особенно в виде тяжелых и более сложных структур, общей устойчивостью управляет не только сила сцепления, но также и сила, требуемая для выполнения скольжения двух соединяющихся поверхностей. Таким образом, частью силы сцепления, чрезвычайно высокой для упоминаемых в настоящем варианте осуществления целей, можно пожертвовать посредством покрытия модуля тонким слоем материала с высоким коэффициентом сцепления, которое, ввиду ожидаемого увеличения магнитного сопротивления магнитной цепи, предлагает в качестве компенсирования явное улучшение силы скольжения.
Показанная на фиг.6 сборка имеет модули 54 с удлиненными элементами 55, в которых образованы сквозные отверстия 56 в продольной последовательности для размещения магнитов 58. В этом примере отверстия позволяют осуществлять сцепление и расцепление магнитов, имеющих немагнитную резьбу, благодаря чему эти магниты частично или полностью можно вводить в отверстия 56 или выводить из них в зависимости от необходимости.
Воплощение в виде извлекаемого модуля сцепления ферромагнитных элементов и активных магнитных элементов посредством соответственных охватываемых/охватывающих соединительных деталей, одного с другим и с немагнитной матрицей, которая может присутствовать, естественно, будет возможным в общем также для любого из модулей, описанных выше, или для любого другого модуля в соответствии с настоящим изобретением.
Сборка на фиг.7 содержит модули 150 с полностью ферромагнитным сердечником 152 и модули 100 с постоянно магнитными сердечниками 102, например, показанного на фиг.1d типа, расположенными на противоположных концах ферромагнитного ярма 104, в свою очередь удлиненного в продольном направлении и вставленного в немагнитный брусок 106.
Наличие ферромагнитных деталей в блоках 100 позволяет потоку переходить без высоких дисперсий, но прежде всего оно устраняет необходимость обязательного соответственного расположения блоков 100 одного относительно другого, как показано стрелками, которые представляют пример возможного относительного перемещения между модулями, увеличивая таким образом количество форм, которые можно получить при условии, что каждая ферромагнитная часть блока 100, а не только полюсные поверхности магнита 102, может обеспечить точки для магнитного соединения с другими блоками 100.
Раскрыты также широкие конструктивные допуски, которые можно предусмотреть при сборках модулей в соответствии с настоящим вариантом осуществления, с целью использования немагнитных материалов для благоприятных в отношении окружающей среды покрытий, типа дерева, при условии, что не требуются такие точные механические операции, выполняемые в настоящее время, как, прежде всего, литье под давлением пластмассы, и, следовательно, способствуют применениям также в области меблировки дополнительно к обычной области игрушек.
Следует понимать, что предпочтительные варианты осуществления не ограничивают более общий заявляемый принцип.
Более конкретно, тот же принцип можно также распространить на модули с формами, отличающимися от форм, описанных в предпочтительных вариантах осуществления и полученных посредством объединения одного или более активных магнитных элементов и/или одного или более описанных выше модулей в одном блоке, полностью ферромагнитном, представленном, например, деталью варианта осуществления, показанной на фиг.6 позицией 55, или частично ферромагнитным представленным, например, ферромагнитной 104 деталью и немагнитной 106 деталью показанного на фиг.7 варианта осуществления.
Кроме того, магниты при необходимости можно рассредотачивать в соответствии с предпочтительными вариантами осуществления изобретения на одной или также на нескольких лицевых сторонах очертания немагнитной матрицы, а последняя, в лучшем случае, может иметь многогранную структуру с большим количеством лицевых сторон.

Claims (17)

1. Сборка, содержащая множество модулей первого типа, каждый из которых имеет, по меньшей мере, один активный магнитный элемент, имеющий две полюсные поверхности противоположной полярности, и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один активный магнитный элемент и ферромагнитный элемент каждого модуля образуют, по меньшей мере, две магнитно-активные площади, способные магнитно соединиться с соответствующей магнитно активной площадью другого модуля первого типа таким образом, что множество модулей первого типа соединены вместе для создания сборки, образующей магнитную цепь, при этом магнитный поток, созданный активными магнитными элементами, коротко замыкается, по меньшей мере частично, через, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент, и разности магнитных потенциалов, созданных в магнитной цепи посредством активных магнитных элементов, объединены последовательно между собой для создания магнитного потока в магнитной цепи, проходящего через последовательное соединение модулей первого типа.
2. Сборка, образованная объединением модулей первого типа и модулей второго типа, при этом модуль первого типа содержит, по меньшей мере, один активный магнитный элемент, имеющий две полюсные поверхности противоположной полярности, и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент, модуль второго типа содержит один ферромагнитный элемент, в конечном итоге введенный в немагнитную покрывающую матрицу, отличающаяся тем, что она образует магнитную цепь, в которой каждый модуль первого и второго типов образует, по меньшей мере, две магнитно-активные площади, приспособленные прикрепляться к одному соответствующему модулю первого или второго типа, магнитный поток, созданный активными магнитными элементами, вовлеченными в крепление модулей первого типа и модулей второго типа, замыкается полностью или, по меньшей мере, частично через, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент модулей первого типа и через один ферромагнитный элемент модулей второго типа, и разности магнитных потенциалов, создаваемые в магнитной цепи посредством магнитных элементов, вовлеченных в крепление модулей первого типа и модулей второго типа, объединены последовательно между собой.
3. Модуль первого типа, содержащий, по меньшей мере, один активный магнитный элемент, имеющий две полюсные поверхности противоположной полярности, и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент для сборки, по п.1 или 2, отличающийся тем, что он имеет удлиненную структуру, вдоль которой расположены, по меньшей мере, активный магнитный элемент и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент, и он образует, по меньшей мере, две магнитно-активные площади, приспособленные для крепления соответствующих модулей сборки.
4. Модуль по п.3, отличающийся тем, что, по меньшей мере, две магнитно-активные площади снабжены, по меньшей мере, одним активным магнитным элементом.
5. Модуль по п.3, отличающийся тем, что, по меньшей мере, две магнитно-активные площади снабжены, по меньшей мере, одним ферромагнитным элементом.
6. Модуль по п. 3, отличающийся тем, что одна часть, по меньшей мере, двух магнитно-активных площадей снабжена, по меньшей мере, одним активным магнитным элементом, а другая их часть снабжена, по меньшей мере, одним ферромагнитным элементом.
7. Модуль по любому из пп.3, 4, 6, отличающийся тем, что он состоит из одного ферромагнитного элемента в форме удлиненного цилиндрического ферромагнитного ярма и двух активных магнитных элементов в форме верхнего цилиндрического магнита и нижнего цилиндрического магнита, при этом верхний магнит и нижний магнит последовательно соединены посредством введения цилиндрического ярма.
8. Модуль по п.7, отличающийся тем, что на верхнем и нижнем основаниях ярма образованы верхняя и соответственно нижняя прорези для размещения верхнего и соответственно нижнего магнитов, причем боковые стенки верхней и нижней прорезей расположены на расстоянии от боковых стенок верхнего и соответственно нижнего магнитов.
9. Модуль по любому из пп.3-5, отличающийся тем, что он состоит из двух ферромагнитных элементов в форме первого и второго прямоугольных ферромагнитных секторов и одного активного магнитного элемента в форме прямоугольного магнита, две полюсные поверхности которого полностью закрыты, одна закрыта стенкой первого сектора, а вторая закрыта стенкой второго ферромагнитного сектора, при этом первый и второй сектора выступают из полюсных поверхностей в направлении, ортогональном оси поляризации прямоугольного магнита.
10. Модуль по п.3 или 6, отличающийся тем, что состоит из одного ферромагнитного элемента в форме одного, по существу, прямоугольного ферромагнитного бруска и одного активного магнитного элемента в форме одного прямоугольного магнита, имеющего одинаковую толщину относительно ферромагнитного бруска и отделенного в продольном направлении от бруска посредством слоя немагнитного материала, при этом магнит поляризован перпендикулярно продольному удлинению модуля.
11. Модуль по п.3 или 6, отличающийся тем, что состоит из одного ферромагнитного элемента в форме, по существу, прямоугольного ферромагнитного бруска и из двух активных магнитных элементов в форме первого и второго, по существу, прямоугольных магнитов, поляризованных перпендикулярно продольному удлинению модуля и расположенных с противоположной поляризацией над противоположными концами ферромагнитного элемента для последовательного соединения через ферромагнитный элемент.
12. Модуль по п.3 или 6, отличающийся тем, что состоит из одного ферромагнитного элемента в форме удлиненного ферромагнитного блока и из множества магнитных активных элементов в форме множества расположенных в продольном направлении магнитов, введенных в соответствующий корпус, расположенный по длине ферромагнитного блока, при этом множество расположенных в продольном направлении магнитов поляризованы перпендикулярно продольной оси ферромагнитного блока.
13. Модуль по любому из пп.3-12, отличающийся тем, что между, по меньшей мере, одним активным магнитным элементом и, по меньшей мере, одним ферромагнитным элементом обеспечено разъемное сцепление.
14. Модуль по п.13, отличающийся тем, что разъемное сцепление дополнительно обеспечено между, по меньшей мере, одним ферромагнитным элементом и немагнитной матрицей, в которую введены, по меньшей мере, один активный магнитный элемент и, по меньшей мере, один ферромагнитный элемент.
15. Модуль по п. 13 или 14, отличающийся тем, что разъемное сцепление образовано механическими деталями сцепления охватываемого или охватывающего типа.
16. Модуль второго типа, состоящий из одного ферромагнитного элемента для сборки по п.2, отличающийся тем, что один ферромагнитный элемент имеет сферическую форму.
17. Сборка, образованная объединением заранее определенного количества модулей по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она формирует средство для игровых действий или принадлежностей меблировки или средство для создания структур из набора каскадов.
RU2000132218/09A 1998-05-20 1999-03-24 Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки RU2214636C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT98MI001109A ITMI981109A1 (it) 1998-05-20 1998-05-20 Moduli per la realizzazione di assiemi di ancoraggio magnetico e relativi assiemi
ITMI98A001109 1998-05-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000132218A RU2000132218A (ru) 2002-12-20
RU2214636C2 true RU2214636C2 (ru) 2003-10-20

Family

ID=11380064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000132218/09A RU2214636C2 (ru) 1998-05-20 1999-03-24 Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки

Country Status (15)

Country Link
US (2) US6566992B1 (ru)
EP (1) EP1080476B1 (ru)
JP (1) JP4707833B2 (ru)
CN (1) CN1187764C (ru)
AT (1) ATE282241T1 (ru)
AU (1) AU747183B2 (ru)
BR (1) BR9911028A (ru)
CA (1) CA2332362C (ru)
DE (3) DE99915707T1 (ru)
ES (1) ES2230844T3 (ru)
HK (1) HK1039531B (ru)
IT (1) ITMI981109A1 (ru)
PT (1) PT1080476E (ru)
RU (1) RU2214636C2 (ru)
WO (1) WO1999060583A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533699C1 (ru) * 2010-12-15 2014-11-20 Хартинг Апплайд Текнолоджиз Гмбх Носитель информации, а также способ и устройство для размещения и удаления такого носителя информации
RU2602961C1 (ru) * 2015-08-24 2016-11-20 Сергей Васильевич Пантюхов Элемент, имитирующий атом или ион или группу атомов или ионов, для модели атомно-молекулярной структуры открытого типа
RU2646848C2 (ru) * 2016-08-24 2018-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Химпромстрой" Устройство магнитного крепления
RU208682U1 (ru) * 2021-05-28 2021-12-29 Павел Александрович Кондрик Деталь магнитного конструктора

Families Citing this family (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20010608A1 (it) * 2001-03-22 2002-09-22 Claudio Vicentelli Elemento di giunzione di moduli ad ancoraggio magnetico per la realizzazione di strutture reticolari stabili
US20040194411A1 (en) * 1998-10-15 2004-10-07 Bertil Olsson Space frame construction system
ITMI20010010U1 (it) 2001-01-09 2002-07-09 Vicentelli Claudio Assiemaggio perfezionato di moduli ad ancoraggio magnetico per la realizzazione di strutture reticolari stabili
ITMI20011394A1 (it) 2001-06-29 2002-12-29 Claudio Vicentelli Modulo ad ancoraggio mafnetico con sistema di attivazione/disattivazione e regolazione della forza magnetica di ancoraggio e relativi assiem
DE20202183U1 (de) * 2002-02-01 2002-06-06 Kretzschmar, Michael, Dr., 22453 Hamburg Baukasten
FR2841180B1 (fr) * 2002-06-20 2005-08-05 Bernard Vuarnesson Ensemble roulant et ses applications
ITRM20020133U1 (it) * 2002-07-15 2004-01-16 Plast Wood S R L Complesso di elementi per l'assiemaggio di strutture.
DE10330361A1 (de) * 2003-07-01 2005-02-03 IAP-Institut für angewandte Photonik e.V. Photonische Kristallfaser und Verfahren zu ihrer Herstellung
RU2310493C2 (ru) * 2003-01-14 2007-11-20 Орда Корея Ко., Лтд. Игрушка типа конструктора
ITIM20030010A1 (it) 2003-11-07 2005-05-08 Natale Barone Sistema di piastre e barre di irrigidimento modulari e componibili da integrare in composizioni a barre magnetiche e sfere
US7234986B2 (en) 2004-01-16 2007-06-26 Mega Brands America, Inc. Magnetic construction kit with wheel-like components
US7273404B2 (en) 2004-01-16 2007-09-25 Mega Brands America, Inc. Magnetic construction modules for creating three-dimensional assemblies
DE102004004124B4 (de) * 2004-01-26 2006-05-18 Mega Bloks International S.A.R.L., Luxemburg, Zweigniederlassung Zug Baukasten
DE102004005386B4 (de) * 2004-02-03 2013-09-12 Mega Brands International S.à.r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Zug Baukasten
ITMI20040649A1 (it) * 2004-03-31 2004-06-30 Claudio Vicentelli Gioco magnetico
ITMI20040822A1 (it) 2004-04-27 2004-07-27 Vincentelli Claudio Sistema di blocchi componibili con ossatura magnetica di connessione
ITRM20040362A1 (it) * 2004-07-19 2004-10-19 Edoardo Tusacciu Sistema per la realizzazione di costruzioni complesse.
WO2006044613A2 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 Mega Brands International, Luxembourg, Zug Branch Magnetic construction kit adapted for use with construction blocks
WO2006044636A2 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 Mega Brands International, Luxembourg, Zug Branch Illuminated, three-dimensional modules for a magnetic toy construction kit
US7322873B2 (en) * 2004-10-19 2008-01-29 Mega Brands America, Inc. Illuminated, three-dimensional modules with coaxial magnetic connectors for a toy construction kit
US20060179778A1 (en) * 2004-12-10 2006-08-17 Kowalski Charles J Magnetic toy construction modules with corner-adjacent magnets
US20060137270A1 (en) * 2004-12-10 2006-06-29 Parvis Daftari Magnetic toy construction modules with side-mounted magnets
TWI285305B (en) * 2005-11-07 2007-08-11 High Tech Comp Corp Auto-aligning and connecting structure between electronic device and accessory
US8704623B2 (en) * 2007-02-16 2014-04-22 Sikorsky Aircraft Corporation Reconfigurable harness board
US20080313141A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Mdb Capital Group, Llc Determining Intellectual Property Ownership Based on Non-Ownership Information
US20080312981A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Mdb Capital Group, Llc Automated Identification of Competitors
US20080312940A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Mdb Capital Group, Llc Imputing Intellectual Property Owned by Subsidiaries During Automated Identification of Owned Intellectual Property
US7955155B2 (en) * 2007-07-09 2011-06-07 Mega Brands International Magnetic and electronic toy construction systems and elements
US8011994B2 (en) * 2007-11-13 2011-09-06 Mega Brands International Self-assembling toy, toy assembler, launcher, and track
US8816806B2 (en) * 2008-04-03 2014-08-26 Tait Towers Manufacturing, LLC Magnetically coupled device
US7800471B2 (en) * 2008-04-04 2010-09-21 Cedar Ridge Research, Llc Field emission system and method
US20100056013A1 (en) * 2008-08-27 2010-03-04 Matthew Lamport Kaplan Magnetic Toy Construction Piece and Set
IT1397748B1 (it) 2010-01-25 2013-01-24 Vicentelli Assieme di elementi costruttivi per giochi componibili mediante giunto magnetico.
CN102883787B (zh) 2010-05-13 2016-04-20 创新玩具有限公司 多功能耐用建筑玩具
US8618898B2 (en) * 2011-02-04 2013-12-31 Raytheon Company System for transferring power and/or data through a non-ferrous skin of a vehicle
DE102011050926A1 (de) * 2011-06-08 2012-12-13 Humotion Gmbh System zur Erfassung der Position eines Gegenstandes
WO2013066901A1 (en) 2011-10-31 2013-05-10 Modular Robotics Incorporated Modular kinematic construction kit
US20130271247A1 (en) * 2012-04-13 2013-10-17 Roger Apostolico Magnetic Device For Removeably Attaching Objects To Metallic Surfaces And Methods Of Use
US9643100B2 (en) 2012-12-21 2017-05-09 Guidecraft, Inc. Magnetic toy apparatuses and methods
US10173143B2 (en) * 2013-01-31 2019-01-08 Joshua Willard Ferguson Magnetic construction system and method
CN106029192A (zh) 2014-01-09 2016-10-12 博克斯伊内有限公司 玩具
US20150320168A1 (en) * 2014-05-07 2015-11-12 Dov Hoffman Magnetic case or holder for smartphones and portable electronic devices
US11373790B1 (en) * 2015-01-13 2022-06-28 Martha Sue Pearson-Monti Medical tool organizer
KR102529360B1 (ko) * 2015-02-13 2023-05-04 오를리콘 서피스 솔루션스 아크티엔게젤샤프트, 페피콘 회전 대칭 워크피스를 유지하기 위한 자기 수단을 포함하는 고정물
JP6540081B2 (ja) * 2015-02-18 2019-07-10 富士通株式会社 コイルおよび磁気コア
WO2017031832A1 (zh) * 2015-08-27 2017-03-02 谭珏宝 一种磁性连接的积木
FR3040310B1 (fr) * 2015-09-02 2019-08-16 Arnaud Guy Plouchart Elements de construction assemblables entre eux.
US9782687B2 (en) 2016-01-12 2017-10-10 Gracewood Management, Inc. Magnetic construction block toy set
DE102016000630A1 (de) 2016-01-25 2017-07-27 Boxine Gmbh Spielzeug
DE102016000631B3 (de) 2016-01-25 2017-04-06 Boxine Gmbh Kennungsträger für ein Spielzeug zur Wiedergabe von Musik oder einer gesprochenen Geschichte
USD903779S1 (en) 2017-02-15 2020-12-01 LaRose Industries, LLC Toy construction element
WO2018152361A1 (en) * 2017-02-15 2018-08-23 LaRose Industries, LLC Rod-shaped module for toy magnetic construction kits and method for making same
EP3592678B1 (en) 2017-03-07 2024-10-16 ABB Schweiz AG Magnetic rack, conveying truck and corresponding conveyor
CN106802725B (zh) * 2017-03-09 2018-07-24 重庆字曌教育科技有限公司 汉字构字构件、形成的榫卯结构汉字系统及汉字输入方法
US10830988B2 (en) 2017-09-17 2020-11-10 Light Steering Technologies, Llc Laterally unconstrained magnetic joint for tip tilt and piston-tip-tilt mounts
EP3549649A1 (en) 2018-04-03 2019-10-09 Klotsivabrik OÜ Building toy block with a magnet
IT201800006207A1 (it) 2018-06-11 2019-12-11 Modulo magnetico con superfici di ancoraggio attivabili e disattivabili magneticamente
US10685771B1 (en) * 2019-03-08 2020-06-16 Light Steering Technologies, Llc Magnetic joint and optical mount using the same
US11547948B2 (en) * 2019-04-02 2023-01-10 Tegu Magnet holder and system
US11224821B2 (en) 2019-06-24 2022-01-18 LaRose Industries, LLC Shell-within-a-shell magnetic toy construction block
US11207609B2 (en) 2019-06-27 2021-12-28 LaRose Industries, LLC Magnetic toy construction block with ring-type magnet
CN110136917B (zh) * 2019-06-28 2024-05-28 岑凯军 一种组合磁体、永磁体磁能转化装置及转化装置控制方法
CA3147946A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Boxine Gmbh Server for providing media files for download by a user, and system and method
CN111370200A (zh) * 2020-04-15 2020-07-03 杭州思创磁性器件有限公司 一种全维度自由吸合磁路结构

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1236234A (en) 1917-03-30 1917-08-07 Oscar R Troje Toy building-block.
US1535035A (en) 1923-04-30 1925-04-21 Philipp Richard Magnetic building toy
GB726328A (en) 1952-01-14 1955-03-16 Philips Electrical Ind Ltd Improvements in or relating to sets of magnetic elements for use, for example, as sets of toy building blocks
US2795893A (en) 1954-11-17 1957-06-18 Harold E Vayo Magnetic toy blocks
US2970388A (en) * 1956-05-07 1961-02-07 Edward H Yonkers Education device
US2907388A (en) 1957-06-26 1959-10-06 Stewart E Seaman Apparatus for forming a fibrous web from a liquid suspension
US3041697A (en) * 1960-08-08 1962-07-03 Universal Magnetic Lock Inc Separable magnet assemblies
US3077696A (en) 1961-01-19 1963-02-19 Barnett Irwin Magnetic kit and related apparatus
DE1158426B (de) * 1962-01-18 1963-11-28 W Lepper Dr Ing Magnetische Bauspielelemente
US3723927A (en) * 1969-05-05 1973-03-27 Gen Dynamics Corp Magnetic holding means in a surface plate dimensional measuring apparatus
US3706158A (en) * 1971-04-29 1972-12-19 J D Scient Multi-magnet magnetic toy
JPS4887510A (ru) 1972-02-26 1973-11-17
JPS48110099U (ru) * 1972-03-22 1973-12-18
JPS5149119Y2 (ru) * 1973-07-24 1976-11-26
US3906658A (en) 1973-12-26 1975-09-23 Sam Gross Magnetic toy having sculpturable particles
FR2301279A1 (fr) 1975-02-18 1976-09-17 Bosonnet Maurice Jeu de construction
JPS51130138A (en) 1975-05-06 1976-11-12 Panafacom Ltd Data processing system for extended instructions
US3998004A (en) * 1975-05-27 1976-12-21 Ehrlich Brent H Geometric construction kit
JPS5714877Y2 (ru) * 1976-09-28 1982-03-27
US4169097A (en) 1978-04-03 1979-09-25 Morton-Norwich Products, Inc. 2,3-Dihydro-4H-1-benzopyran-4-one O-carbamoyl oximes
US4238905A (en) 1978-08-17 1980-12-16 Macgraw Richard Ii Sculptural objects
IT1099799B (it) 1978-10-06 1985-09-28 Magnetotecnica Di Cardone Mich Apparecchiatura magnetica di ancoraggio
JPS5738234Y2 (ru) * 1979-09-27 1982-08-23
JPS56112705A (en) * 1980-02-12 1981-09-05 Tetsukazu Imai Increase in adhesion of permanent magnet to magnetic unit
JPS596864Y2 (ja) 1981-08-31 1984-03-02 修三 山本 磁力を利用した駒重ねゲ−ム
SU1186230A1 (ru) 1984-05-11 1985-10-23 Gerejsh Olgert P Магнитна игрушка
JPS6134903A (ja) * 1984-07-26 1986-02-19 Tdk Corp 磁気回路装置
US4596971A (en) * 1984-07-26 1986-06-24 Tdk Corporation Magnetic circuit device
DE3910304A1 (de) 1989-03-30 1990-10-04 Otto Kraenzler Baukasten, bestehend aus bauelementen und kupplungen
JPH0582331A (ja) * 1991-04-30 1993-04-02 Yukiko Matsumoto 相対磁石を埋設した吸着ボード
FR2680874B1 (fr) * 1991-08-26 1995-03-24 Roulements Soc Nouvelle Circuits magnetiques.
JPH06310409A (ja) * 1993-04-27 1994-11-04 Sony Corp 露光方法及び露光装置
JP2646330B2 (ja) * 1993-09-13 1997-08-27 株式会社バンダイ ブロック玩具
JPH084765A (ja) * 1994-06-17 1996-01-09 Yaskawa Electric Corp 磁性流体軸受装置
JPH08257247A (ja) * 1995-03-22 1996-10-08 Takara Co Ltd 玩 具
JPH08331784A (ja) 1995-03-24 1996-12-13 Hitachi Metals Ltd 永久磁石界磁方式回転機
WO1997028544A1 (fr) * 1996-01-30 1997-08-07 Aichi Steel Works, Ltd. Fixation magnetique du type a opposition, a poles magnetiques repartis

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533699C1 (ru) * 2010-12-15 2014-11-20 Хартинг Апплайд Текнолоджиз Гмбх Носитель информации, а также способ и устройство для размещения и удаления такого носителя информации
RU2602961C1 (ru) * 2015-08-24 2016-11-20 Сергей Васильевич Пантюхов Элемент, имитирующий атом или ион или группу атомов или ионов, для модели атомно-молекулярной структуры открытого типа
RU2646848C2 (ru) * 2016-08-24 2018-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Химпромстрой" Устройство магнитного крепления
RU208682U1 (ru) * 2021-05-28 2021-12-29 Павел Александрович Кондрик Деталь магнитного конструктора

Also Published As

Publication number Publication date
AU3417999A (en) 1999-12-06
BR9911028A (pt) 2002-11-26
DE29924729U1 (de) 2005-03-17
JP4707833B2 (ja) 2011-06-22
ES2230844T3 (es) 2005-05-01
JP2002516478A (ja) 2002-06-04
ITMI981109A1 (it) 1999-11-20
PT1080476E (pt) 2005-01-31
DE69921807T2 (de) 2006-02-02
CA2332362A1 (en) 1999-11-25
HK1039531A1 (en) 2002-04-26
DE99915707T1 (de) 2004-04-15
EP1080476B1 (en) 2004-11-10
HK1039531B (zh) 2005-06-03
EP1080476A1 (en) 2001-03-07
CA2332362C (en) 2005-08-02
US6566992B1 (en) 2003-05-20
CN1187764C (zh) 2005-02-02
CN1305634A (zh) 2001-07-25
US7038567B2 (en) 2006-05-02
AU747183B2 (en) 2002-05-09
ATE282241T1 (de) 2004-11-15
WO1999060583A1 (en) 1999-11-25
DE69921807D1 (de) 2004-12-16
US20030122644A1 (en) 2003-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2214636C2 (ru) Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки
US6431936B1 (en) Building toy
US20050155308A1 (en) Magnetic construction modules for creating three-dimensional assemblies
US20070037469A1 (en) Polyhedral block-type magnetic toys
CA2489575C (en) Construction kit
RU2000132218A (ru) Модули для создания сборок с магнитным креплением и соответствующие сборки
US3998004A (en) Geometric construction kit
US20100056013A1 (en) Magnetic Toy Construction Piece and Set
US3706158A (en) Multi-magnet magnetic toy
FI84317B (fi) System foer byggklotsar.
US20180056206A1 (en) Magnetically-joinable play tiles
KR20170137589A (ko) 조립식 블록완구 세트
JPH09500288A (ja) 磁石式積み木
CN203736855U (zh) 一种磁性积木玩具
US20220297021A1 (en) Magnetic Toy Device
US3714612A (en) Creative magnet apparatus
JP2019025275A (ja) 組立用ブロック体とその使用方法
KR20120009000U (ko) 블록형 자석놀이완구
KR100395346B1 (ko) 조립식 자석
KR100740408B1 (ko) 학습용 조립블록
KR20050090955A (ko) 교육완구용 큐브
US20170239586A1 (en) Imagination Blocks
KR101927034B1 (ko) 조립식 블록완구 세트
EP2939720A1 (en) Scene puzzle
CN116999863A (zh) 一种可组合的结构元件及组合玩具