RU2611070C1 - Гистерезисный гиромотор - Google Patents

Гистерезисный гиромотор Download PDF

Info

Publication number
RU2611070C1
RU2611070C1 RU2015152113A RU2015152113A RU2611070C1 RU 2611070 C1 RU2611070 C1 RU 2611070C1 RU 2015152113 A RU2015152113 A RU 2015152113A RU 2015152113 A RU2015152113 A RU 2015152113A RU 2611070 C1 RU2611070 C1 RU 2611070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
gyromotor
hysteresis
holes
active part
Prior art date
Application number
RU2015152113A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Ефимович Ландау
Василий Васильевич Святый
Анатолий Николаевич Демидов
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2015152113A priority Critical patent/RU2611070C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611070C1 publication Critical patent/RU2611070C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/02Rotary gyroscopes
    • G01C19/04Details
    • G01C19/06Rotors
    • G01C19/08Rotors electrically driven

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве гистерезисных гиромоторов для двухстепенных поплавковых гироскопов. Гистерезисный гиромотор содержит ротор с размещенным внутри статором, два газодинамических подшипника с подшипниковыми щитами, на поверхности которых выполнены отверстия, ротор выполнен из сплошного литого магнитотвердого материала, при этом ротор выполнен с кольцевым фланцем, на поверхности фланца равномерно расположены преимущественно шесть отверстий для его соединения с торцевыми поверхностями подшипниковых щитов крепежными элементами, проходящими через эти отверстия. Технический результат – повышение точности двухстепенного поплавкового гироскопа, в составе которого используется предлагаемый гиромотор. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве гистерезисных гиромоторов для двухстепенных поплавковых гироскопов.
Известен синхронный гистерезисный гиромотор [Гироскопические системы, ч. III. Элементы гироскопических приборов / Под редакцией Д.С. Пельпора.- М.: Высшая школа, 1988, с. 12], который состоит из статора, внутри которого на оси установлен ротор с активной частью. Активная часть ротора представляет собой цилиндрический шихтованный пакет из колец магнитотвердого материала.
Недостатком гиромотора является малый кинетический момент ротора. Кинетический момент ротора в значительной степени определяется его геометрическими размерами. Установка ротора внутри статора ограничивает эти размеры и, соответственно, ограничивает момент инерции. Кроме того, приведенная многозвенная конструкция ротора не удовлетворяет возросшим требованиям к точности современных гироприборов, так как неоднородность коэффициентов линейного расширения материалов наряду с недостатками, связанными с креплением пакета, не могут гарантировать стабильность центра масс ротора при воздействии климатических и механических факторов.
Известен также синхронный гистерезисный гиромотор (далее - гиромотор) [Гиродвигатели / Арбузов Ю.В. и др. / М.: Машиностроение, 1983, с. 38], который принимаем за прототип. Гиромотор содержит внутренний статор, закрепленный на неподвижной оси, наружный ротор, выполненный в виде обода из тяжелого сплава (викаллоя), на внутренней цилиндрической поверхности которого установлена шихтованная активная часть, и два газодинамических полусферических подшипника с подшипниковыми щитами, закрепленными винтами к ободу ротора.
Недостатком прототипа является малая точность работы гироскопа с такого типа гиромотором. Недостаток обусловлен следующим. Шихтованный из листов викаллоя активный пакет ротора завальцован на немагнитной втулке, которая установлена по посадке в обод ротора. Как составной шихтованный пакет, так и обе напряженные посадки обладают механической нестабильностью, приводящей к смещению центра масс. В случае же увеличения усилий посадки в пластинах викаллоя возникают упругие напряжения, вследствие которых сужается петля гистерезиса. При последующих температурных воздействиях происходят изменения магнитных свойств активной части ротора и, следовательно, токов и мощности гистерезисного гиромотора. Изменение же электрических параметров сопровождается нарушением теплового режима гиромотора и возникновением температурного дрейфа гироскопа. В ряде случаев изложенная природа нарушения магнитных характеристик приводит к выпадению ротора гиромотора из синхронизма или к появлению скольжения (псевдосинхронного режима). Таким образом, точность гироскопа, в составе которого используется такой гиромотор, ограничена нестабильностью центра масс многозвенного ротора и изменением его электрических параметров при температурных колебаниях окружающей среды.
Задачей настоящего изобретения является совершенствование технологического процесса изготовления гистерезисного гиромотора.
Достигаемый технический результат - повышение точности работы гироскопа, в составе которого используется предлагаемый гиромотор.
Поставленная задача решается тем, что в известном синхронном гистерезисном гиромоторе, содержащем ротор с размещенным внутри статором, два газодинамических подшипника с подшипниковыми щитами, ротор выполнен сплошным из литого магнитотвердого материала, с кольцевым фланцем, при этом на поверхности фланца равномерно расположены преимущественно шесть отверстий, для его соединения с торцевыми поверхностями подшипниковых щитов крепежными элементами (винтами или болтами), проходящими через эти отверстия.
Сущность изобретения поясняется чертежами фиг. 1-3.
На фиг. 1 изображен в разрезе синхронный гистерезисный гиромотор, в котором в качестве крепежных элементов, соединяющих фланец ротора с подшипниковыми щитами, применены винты;
на фиг. 2 - активная часть ротора;
на фиг. 3 - конструктивный вариант выполнения подшипниковых щитов.
Гиромотор, приведенный на фиг. 1, содержит статор 1, закрепленный на оси 2, активную часть 3 ротора с кольцевым фланцем 4, два подшипниковых щита 5, прикрепленных к фланцу 4 ротора винтами 6, два газодинамических подшипника 7.
Активная часть 3 ротора (фиг. 2) выполнена сплошной из литого магнитотвердого материала типа "Альни" и имеет в средней части наружной цилиндрической поверхности кольцевой фланец 4. Подшипниковые щиты 5 (фиг. 1) базируются в радиальном направлении по наружной поверхности активной части 3. В осевом направлении подшипниковые щиты 5 крепятся винтами 6 к торцевым поверхностям кольцевого фланца 4. В приведенном примере каждый щит крепится тремя винтами 6, ввинченными в резьбовые отверстия противоположного щита 5, а фланец 4 ротора имеет шесть сквозных отверстий.
В случае болтового соединения минимальное количество отверстий может быть уменьшено до трех.
Геометрические размеры кольцевого фланца 4 активной части 3 ротора во многом определяются конструктивными соображениями: заданным кинетическим моментом и наружным диаметром обода ротора, механической прочностью и условиями крепления. Однако со стороны гистерезисного гиромотора налагаются некоторые ограничения. Расширение кольцевого фланца 4 по длине гистерезисной машины (гиромотора) приводит к увеличению объема активной части и к снижению рабочей индукции Вр в роторе, что ухудшает к.п.д. гиромотора и не позволяет осуществить его перевозбуждение. Следовательно, кольцевой фланец 4 должен выполняться достаточно узким, но обеспечивающим при этом прочное и надежное крепление подшипниковых щитов 5. Во всяком случае, поперечное сечение фланца 4 не должно превышать сечения активной части ротора.
На фиг. 3 приведен пример конструкции подшипниковых щитов 5.
Разработанное устройство работает следующим образом. Статор 1 подключается к сети переменного тока. Включается повышенное (форсированное) напряжение, достаточное для запуска гиромотора с газодинамических подшипников, которые в первый момент запуска представляют собой опоры скольжения. После взвешивания ротора в газовом потоке производится его разгон до синхронной скорости. Учитывая, что форсированный режим не экономичен, после вхождения ротора в синхронизм производят перевозбуждение гиромотора. Как отмечалось выше, наличие кольцевого фланца 4 ротора приводит к увеличению объема активной части ротора. Поскольку электромагнитная мощность гистерезисного гиромотора пропорциональна активной части 3 ротора, приведенный факт накладывает определенное ограничение на область применения изобретения. Наиболее целесообразно выполнять предлагаемую конструкцию в гистерезисных гиромоторах с газодинамическими опорами, работающими в форсированном режиме запуска, пусковая мощность которых составляет 10-30 Вт. У гиромотора на шарикоподшипниках при малой электромагнитной мощности расчетная толщина активной части составляет 1-2 мм, поэтому магнитный поток будет перераспределяться в зону фланца и нарушится условие оптимального проектирования гистерезисного гиромотора. Кроме того, применение предлагаемого устройства в шарикоподшипниковых устройствах не всегда приводит к достижению поставленной цели повышения точности, так как там не устранены более весомые причины, вызывающие смещение центра масс и обусловленные работой подшипников и состоянием смазки.
В отличие от прототипа, в предлагаемом устройстве отсутствует шихтованный пакет активной части с сопутствующим ему многозвенным составным ротором. Монолитный литой ротор служит несущим элементом конструкции. Жесткое соединение винтами двух подшипниковых щитов с цельной деталью ротора определяет высокую стабильность центра масс вращающейся сборки ротора в осевом направлении. Центральное расположение кольцевого фланца на наружной цилиндрической поверхности обеспечивает симметрию конструкции: все возможные тепловые смещения происходят от базовых торцевых плоскостей фланца. Причем, учитывая относительно малую ширину фланца, можно заключить, что различие коэффициентов температурного расширения сочленяемых деталей не приведет к температурному изменению рабочих зазоров в газодинамических подшипниках.
В радиальном направлении базой является наружная поверхность активной части. Скользящая посадка подшипниковых щитов не приводит к упругим деформациям магнитотвердого материала. Кроме того, литой материал типа "Альни" обладает значительно меньшей магнитострикцией, чем отожженные холоднокатаные пластины из викаллоя. Изменение напряженности магнитного поля и выпуклости петли гистерезиса составляет не более трех раз при радиальных деформациях с усилием до 20 кг. Следовательно, в отличие от прототипа, гарантируется высокая стабильность электрических параметров гистерезисного гиромотора и их независимость от внешних климатических воздействий. Таким образом, точность работы гироскопа с предлагаемым гистерезисным гиромотором повышается как за счет механической стабильности центра масс ротора, так и за счет постоянства электромагнитных характеристик и их независимости от температуры окружающей среды.
Наряду с основными признаками, направленными на достижение поставленной цели, следует отметить некоторые дополнительные преимущества предлагаемого устройства по сравнению с прототипом.
1. За счет вихревых токов, наведенных вращающимся магнитным полем статора, в литом материале ротора возникает асинхронная составляющая электромагнитной мощности и увеличивается пусковой момент гистерезисного гиромотора.
2. Наличие осевых отверстий в кольцевом фланце активной части ротора, равномерно разнесенных по периметру, способствует некоторому перераспределению магнитного потока по сечению. Отверстия увеличивают магнитное сопротивление фланцевой зоны и тем самым выполняют запирающую функцию, уменьшая поток рассеивания. Кроме того, концентрация магнитного потока в зонах между отверстиями характеризует реактивный момент гистерезисного гиромотора, появление которого способствует увеличению максимального синхронного момента и его перегрузочной способности. Причем следует заметить, что указанный эффект достигается без увеличения приведенного воздушного зазора и без возрастания намагничивающей составляющей тока воздушного зазора, как это имеет место в обычных реактивных двигателях.
3. Упрощение конструкции ротора, уменьшение вероятности образования и попадания посторонних частиц в опоры ротора гиромотора (со стороны шихтованной конструкции в прототипе).
Таким образом, по сравнению с прототипом, предлагаемая конструкция гистерезисного гиромотора обладает следующими преимуществами, обеспечивающими повышение точности гироприбора:
1. Уменьшено количество составных элементов ротора, в частности устранен шихтованный пакет активной части и заменен литым магнитотвердым материалом, что повышает стабильность центра масс гиромотора.
2. Сплошная литая активная часть гистерезисного гиромотора является несущим элементом конструкции, в котором задачи базовых поверхностей и крепления подшипниковых щитов выполняет кольцевой фланец, содержащий, по меньшей мере, три осевых сквозных отверстия и расположенный в средней части наружной цилиндрической поверхности.
3. Устранены напряженные посадки, которые имел шихтованный пакет активной части ротора прототипа, влияющие на магнитные свойства активной части, и исключены пластины из викаллоя, воспринимающие упругие деформации и обладающие сильной магнитострикцией, чем существенно застабилизированы электрические параметры гиромотора и его тепловой режим.
4. Наличие осевых сквозных крепежных отверстий в активной части ротора, равномерно разнесенных по периметру, уменьшает потоки рассеяния, что позволяет выполнить гиромотор с оптимальными параметрами, а также способствует увеличению синхронного момента и перегрузочной способности за счет появления дополнительного реактивного момента.
Поставленная задача решена.
На предприятии АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» предлагаемое устройство изготовлено и испытано. При испытаниях получены положительные результаты. В настоящее время разрабатывается техническая документация для серийного изготовления в производстве двухстепенных поплавковых гироскопов с предлагаемым гиромотором.

Claims (3)

1. Гистерезисный гиромотор, содержащий ротор с размещенным внутри статором, два газодинамических подшипника с подшипниковыми щитами, на поверхности которых выполнены отверстия, при этом ротор выполнен из сплошного литого магнитотвердого материала, отличающийся тем, что ротор выполнен с кольцевым фланцем, на поверхности фланца равномерно расположены преимущественно шесть отверстий для его соединения с торцевыми поверхностями подшипниковых щитов крепежными элементами, проходящими через эти отверстия.
2. Гистерезисный гиромотор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве крепежных элементов используются винты.
3. Гистерезисный гиромотор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве крепежных элементов используются болты.
RU2015152113A 2015-12-04 2015-12-04 Гистерезисный гиромотор RU2611070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152113A RU2611070C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Гистерезисный гиромотор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152113A RU2611070C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Гистерезисный гиромотор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611070C1 true RU2611070C1 (ru) 2017-02-21

Family

ID=58458818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015152113A RU2611070C1 (ru) 2015-12-04 2015-12-04 Гистерезисный гиромотор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611070C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2829523A (en) * 1955-07-14 1958-04-08 Bulova Res And Dev Lab Inc Gyroscopic instrument
US4610172A (en) * 1982-11-04 1986-09-09 University Of Pittsburgh Induction feedback stabilized suspension gyroscope
RU2264596C1 (ru) * 2004-04-05 2005-11-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Звезда" Трехстепенный гироскоп с шаровым газодинамическим подвесом
RU2554628C1 (ru) * 2014-01-29 2015-06-27 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ выставки осевого зазора в газодинамическом подвесе оси вращения ротора гиромотора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2829523A (en) * 1955-07-14 1958-04-08 Bulova Res And Dev Lab Inc Gyroscopic instrument
US4610172A (en) * 1982-11-04 1986-09-09 University Of Pittsburgh Induction feedback stabilized suspension gyroscope
RU2264596C1 (ru) * 2004-04-05 2005-11-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Звезда" Трехстепенный гироскоп с шаровым газодинамическим подвесом
RU2554628C1 (ru) * 2014-01-29 2015-06-27 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ выставки осевого зазора в газодинамическом подвесе оси вращения ротора гиромотора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8378543B2 (en) Generating electromagnetic forces in large air gaps
RU2762630C2 (ru) Предварительно деформированные роторы для управления зазором между магнитом и статором в машинах с осевым потоком
US6710489B1 (en) Axially free flywheel system
Han et al. Design, modeling, fabrication, and test of a large-scale single-gimbal magnetically suspended control moment gyro
Mulcahy et al. Test results of 2-kWh flywheel using passive PM and HTS bearings
CN104201935A (zh) 一种四自由度磁悬浮飞轮
US6984910B2 (en) Generator with composite rotor coil retention components
CN101960698A (zh) 无刷电动机位置检测装置
CN106286594B (zh) 一种双Halbach阵列球形洛伦兹力磁轴承
CN105302149A (zh) 一种内转子磁悬浮球面陀螺飞轮
US20120321439A1 (en) Eddy Current Damper and Method
CN107607099B (zh) 一种检控共位的磁悬浮控制敏感陀螺
JPH08261237A (ja) ガスタービンエンジン
WO2021083065A1 (zh) 一种基于径向励磁的电磁式自动平衡装置
US20140167543A1 (en) Magnetic thrust bearings
CN106090010A (zh) 一种双永磁体偏转洛伦兹力磁轴承
US20060208589A1 (en) Integrated magnetic/foil bearing and methods for supporting a shaft journal using the same
RU2611070C1 (ru) Гистерезисный гиромотор
RU2547450C1 (ru) Система на гибридных магнитных подшипниках
US20140265717A1 (en) High speed induction electrical machine
Wang et al. Electromagnetic modeling and investigation for bearingless switched reluctance motor considering magnetic saturation
Li et al. Manufacture and testing of a magnetically suspended 0.5-kWh flywheel energy storage system
CN104697509B (zh) 一种七通道磁路解耦的磁悬浮陀螺仪
TWI484106B (zh) 全磁浮式軸徑向支承系統
US20160218605A1 (en) Electric motor rotor optimized for great powers