RU2242355C1 - Ленточнопильный станок - Google Patents

Ленточнопильный станок Download PDF

Info

Publication number
RU2242355C1
RU2242355C1 RU2003123779/03A RU2003123779A RU2242355C1 RU 2242355 C1 RU2242355 C1 RU 2242355C1 RU 2003123779/03 A RU2003123779/03 A RU 2003123779/03A RU 2003123779 A RU2003123779 A RU 2003123779A RU 2242355 C1 RU2242355 C1 RU 2242355C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
band saw
guides
band
saw
drive
Prior art date
Application number
RU2003123779/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003123779A (ru
Inventor
Е.А. Памфилов (RU)
Е.А. Памфилов
П.Г. Пыриков (RU)
П.Г. Пыриков
А.Л. Блундин (RU)
А.Л. Блундин
А.А. Гусаков (RU)
А.А. Гусаков
Original Assignee
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
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 Брянская государственная инженерно-технологическая академия filed Critical Брянская государственная инженерно-технологическая академия
Priority to RU2003123779/03A priority Critical patent/RU2242355C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2242355C1 publication Critical patent/RU2242355C1/ru
Publication of RU2003123779A publication Critical patent/RU2003123779A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sawing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, а именно к ленточнопильным станкам для симметричной и ассиметричной распиловки древесины. Станок содержит ленточную пилу из ферромагнитного материала, установленную на подвижную и неподвижную криволинейные направляющие, и привод пилы. Привод выполнен в виде замкнутого магнитогидродинамического контура из многофазного индуктора и камеры в направляющих и бака, заполненных силовой средой. Катушки индуктора установлены последовательно в ряд по длине каждой направляющей со смещением относительно одна другой в рядах и подключены последовательно к разным фазам источника питания. При этом силовая среда представляет собой магнитную жидкость. Технический результат - повышение надежности работы и улучшение эксплуатационных качеств станка. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для симметричной (продольной и поперечной) и асимметричной распиловки древесины.
Известен демпфер колебаний [1], в котором опоры выполнены в виде электромагнитов, содержащих полюсные наконечники, а пильная лента установлена между направляющими.
Однако это не обеспечивает достаточную надежность работы (достаточную устойчивость пильной ленты при работе, а также тяговое усилие).
Известен также ленточнопильный станок [2], содержащий станину, на которой установлены неподвижная и подвижная пустотелые направляющие, выполненные в виде односторонних криволинейных аэростатических опор, ленточную пилу, установленную в направляющих, и ее привод.
Недостатками существующей конструкции являются: необходимость постоянной подачи сжатого воздуха в зазор между ленточной пилой и опорами, сложность обеспечения его равномерного расходования для создания устойчивого воздушного зазора, обусловленная геометрическими погрешностями форсунок и отводящих каналов, потери в пневмосопротивлениях, повышенная металлоемкость вследствие наличия компрессорной станции, шумовые эффекты.
Задача изобретения - повышение устойчивости ленточной пилы, силы резания (тягового усилия), снижение сил трения между ленточной пилой и опорами.
Технический результат - повышение надежности работы и улучшение эксплуатационных качеств станка.
Это достигается тем, что в ленточнопильном станке, содержащем неподвижную и подвижную направляющие, выполненные в виде односторонних криволинейных опор, ленточную пилу, установленную в направляющих, и привод ее, привод ленточной пилы выполнен в виде замкнутого магнитогидродинамического контура из многофазного индуктора и камеры в направляющих и бака, заполненных силовой средой, при этом катушки индуктора установлены последовательно в ряд по длине каждой направляющей со смещением относительно одна другой в рядах и подключены последовательно к разным фазам источника питания. При этом силовая среда представляет собой магнитную жидкость.
Действительно, под действием переменного электромагнитного поля, индуцируемого в магнитных опорах, магнитной жидкости сообщается движение. Таким образом, одновременно с магнитной жидкостью обеспечивается движение ленточной пилы.
Использование магнитной жидкости в качестве силовой среды для перемещения ленточной пилы позволяет повысить эффективность воздействия магнитного поля, устранить проскальзывание, обеспечить устойчивость ленточной пилы, а также устранить потери на трение между ленточной пилой и силовой средой. Замкнутый контур обеспечивает практически полное отсутствие потерь силовой среды, а ее свойство обтекания погруженного тела (ленточной пилы) более равномерному распределению давления.
За счет повышения плотности магнитной жидкости при индуцировании обеспечивается давление на ленточную пилу (ее объемное сжатие), что повышает коэффициент трения между инструментальным материалом и магнитной жидкостью, способствуя перемещению ленточной пилы вместе с магнитной жидкостью практически без проскальзывания, а также силу резания. Кроме того, устойчивость ленточной пилы на опорах также обеспечивается объемным сжатием со стороны магнитной жидкости, конфигурация которой в состоянии индуцирования определена.
При движении проводящей жидкости в магнитном поле, силовые линии которого пересекают путь жидкости, в ней индуцируется электрическое поле, направление которого определяется по правилу правой руки. При протекании в магнитной жидкости тока от постороннего источника (опоры) взаимодействие такого тока с собственным магнитным полем проявляется в виде объемных сил, сжимающих магнитную жидкость, повышая ее плотность и, как следствие этого, коэффициент трения между жидкостью и ленточной пилой. При многофазном индукторе - опоре, представляющей собой ряд катушек, расположенных последовательно и подключенных к разным фазам сети так, что максимальное значение тока достигается в них поочередно во времени, поле непрерывно перемещается вдоль катушки (от катушки “опережающей” фазы к катушке “отстающей”). Волна тока в жидкости отстает от волны тока в индукторе, причем наиболее существенно, что взаимодействие между токами жидкости и результирующим магнитным полем приводит к появлению в жидкости сил, увлекающих ее вслед за движущимся полем.
Вследствие выделения джоулевой теплоты, магнитомеханических явлений и нагрева ленточной пилы в зоне резания, происходит тепловое расширение инструментального материала, что влечет за собой снижение жесткости ленточной пилы и потерю устойчивости на опорах. Для предотвращения этого магнитные опоры оснащаются системой охлаждения в виде емкости, где происходит теплообмен.
На фиг.1 изображен ленточнопильный станок, вид спереди; на фиг.2 - разрез по А-А на фиг.1.
Станок содержит направляющие подвижную 1 и неподвижную 2, ленточную пилу 3, механизм натяжения 4 пилы, привод пилы, включающий многофазный индуктор из катушек 5, камеру 6, силовую среду 7, емкость 8 для силовой среды (бак).
Направляющие 1 и 2 выполнены магнитопроводящими, образуют канал, в котором размещена эластичная камера 6, и являются криволинейными электромагнитными опорами для пилы 3. Катушки 5 установлены на каждой направляющей последовательно в ряд по ее длине со смещением относительно одна другой в рядах и подключены последовательно к разным фазам источника питания (не показан), образуя таким образом многофазный индуктор. Камера 6 и емкость 8 заполнены силовой средой 7, представляющей собой магнитную жидкость, например, коллоидный раствор частиц магнетита в керосине или другом растворителе, стабилизированных поверхностно-активными веществами, образуя замкнутый магнитогидродинамический контур. Ленточная пила 3 помещена в камеру 6 и находится в силовой среде 7.
Станок работает следующим образом. При помощи механизма натяжения 4 направляющая 1 (опора) известным способом перемещается вверх на величину, необходимую для предварительного натяжения ленточной пилы 3, определяемого по формуле
GH=2S(B-h)(σ∑-σM)+mC,
где GH - сила натяжения, приведенная к оси верхней опоры, Н;
S - толщина пилы, мм;
В - ширина пилы, мм;
h - высота зубьев, мм;
mc - вес подвижной части верхнего суппорта с опорой, Н;
σ∑ - суммарное напряжение от предварительного натяжения и от сил магнитного поля, МПа;
GM - напряжение, создаваемое силами магнитного поля, МПа:
Figure 00000002
где δ - рабочий зазор между пильной лентой и опорой, мм;
L - длина ленточной пилы, мм;
Е - модуль упругости материала ленточной пилы, МПа.
При запуске станка включаются катушки индуктивности 5 одновременно на подвижной 1 и неподвижной 2 опорах, и создают в них магнитный поток. При этом ленточная пила 3, находящаяся в силовой среде 7, под действием магнитных сил занимает срединное положение. Под действием переменного электромагнитного поля силовой среде 7 сообщается движение, а вместе с ней и ленточной пиле 3. Происходит резание. За счет циркуляции силовой среды 7 в замкнутом магнитогидродинамическом контуре в его емкости 8 происходит теплообмен. Это предотвращает тепловое расширение инструментального материала, а следовательно, снижение жесткости и потерю устойчивости ленточной пилы 3.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №453294, МКИ В 27 В 13/00, 1975.
2. Авторское свидетельство СССР №1069992, МКИ В 27 В 13/10, 1984.

Claims (2)

1. Ленточнопильный станок, содержащий неподвижную и подвижную направляющие, выполненные в виде односторонних криволинейных опор, ленточную пилу, установленную в направляющих, и ее привод, отличающийся тем, что привод ленточной пилы выполнен в виде замкнутого магнитогидродинамического контура из многофазного индуктора и камеры в направляющих и бака, заполненных силовой средой, при этом катушки индуктора установлены последовательно в ряд по длине каждой направляющей со смещением относительно одна другой в рядах и подключены последовательно к разным фазам источника питания.
2. Ленточнопильный станок по п.1, отличающийся тем, что силовая среда представляет собой магнитную жидкость.
RU2003123779/03A 2003-07-28 2003-07-28 Ленточнопильный станок RU2242355C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003123779/03A RU2242355C1 (ru) 2003-07-28 2003-07-28 Ленточнопильный станок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003123779/03A RU2242355C1 (ru) 2003-07-28 2003-07-28 Ленточнопильный станок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2242355C1 true RU2242355C1 (ru) 2004-12-20
RU2003123779A RU2003123779A (ru) 2005-01-20

Family

ID=34388429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003123779/03A RU2242355C1 (ru) 2003-07-28 2003-07-28 Ленточнопильный станок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2242355C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7584688B1 (en) * 2005-10-28 2009-09-08 Tegen Mark G Multiple-blade saw system with magnetic bearing guide blocks and ferromagnetic lubricant, coolant and coating system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7584688B1 (en) * 2005-10-28 2009-09-08 Tegen Mark G Multiple-blade saw system with magnetic bearing guide blocks and ferromagnetic lubricant, coolant and coating system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003123779A (ru) 2005-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU778739B2 (en) Transverse flux induction heating device with magnetic circuit of variable width
US6652252B2 (en) Electromagnetic device particularly useful as a vibrator for a fluid pump
RU2436223C1 (ru) Магнитно-индукционный насос
KR101321253B1 (ko) 자석 가동형 리니어 모터
US6661130B2 (en) Linear motor
JP2009218017A (ja) 可動鉄心誘導加熱炉
JP2001238428A (ja) キャンド・リニアモータ
RU2242355C1 (ru) Ленточнопильный станок
Solomon Improving the performance of a thermomagnetic generator by cycling the magnetic field
JP4507324B2 (ja) リニアスライダ
JP2005117856A (ja) 可動磁石形リニアアクチュエータ
JP5113436B2 (ja) リニアモータ駆動の軸送り装置
US10992193B2 (en) Linear motor with armature cooling channels
CN115189546A (zh) 牵引与悬浮导向一体化的横向磁通直线同步电机
JPH09183518A (ja) 同期型リニアモータ駆動式スラットコンベヤ
CN113727482A (zh) 一种超导直线感应加热装置
US6927506B2 (en) Low loss reciprocating electromagnetic device
KR200386984Y1 (ko) 리니어 모터 및 발전기의 이동자 안정화 장치
US4579167A (en) Graded pitch electromagnetic pump for thin strip metal casting systems
JP2005117831A (ja) 可動磁石形リニアアクチュエータ
JP2004336842A (ja) リニアモータ
JP2002096233A (ja) リニアスライダ
JPS6192158A (ja) リニアモ−タ
US3772539A (en) Linear induction electric motor
SU740552A1 (ru) Электропривод монорельсовой дороги

Legal Events

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

Effective date: 20050729