RU2693756C1 - Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз - Google Patents

Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз Download PDF

Info

Publication number
RU2693756C1
RU2693756C1 RU2018124566A RU2018124566A RU2693756C1 RU 2693756 C1 RU2693756 C1 RU 2693756C1 RU 2018124566 A RU2018124566 A RU 2018124566A RU 2018124566 A RU2018124566 A RU 2018124566A RU 2693756 C1 RU2693756 C1 RU 2693756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anchor
friction
electromagnet
discs
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU2018124566A
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Владимирович Рассказов
Павел Иванович Чистоусов
Андрей Александрович Карпенко
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
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 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" filed Critical Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
Priority to RU2018124566A priority Critical patent/RU2693756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693756C1 publication Critical patent/RU2693756C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D55/00Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes
    • F16D55/24Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with a plurality of axially-movable discs, lamellae, or pads, pressed from one side towards an axially-located member
    • F16D55/26Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with a plurality of axially-movable discs, lamellae, or pads, pressed from one side towards an axially-located member without self-tightening action
    • F16D55/36Brakes with a plurality of rotating discs all lying side by side

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз содержит корпус, набор чередующихся фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков и связанный с нажимным диском якорь. Нечетные диски взаимодействуют посредством шлицевых пазов с неподвижным корпусом, в него введен подрезной элемент регулировки вылета якоря, размещенный между якорем и нажимным диском. Двухпозиционный электромагнитный привод установлен соосно якорю и обхватывает его, и выполнен в виде подводящей обмотки электромагнита связанного с ней магнитопровода, отводящей обмотки электромагнита и постоянного магнита, размещенного между обмотками. Вал связан посредством шлицевых выступов с четными фрикционными дисками. Опорные подшипники вала размещены в корпусе и зафиксированы крышкой. Пружина связана с якорем. Достигается упрощение конструкции электромагнитного фрикционного многодискового тормоза. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к космической технике. Изобретение может применяться в составе устройства поглощения энергии в стыковочном механизме космического аппарата.
Известен электромагнитный фрикционный тормоз (аналог) авт. свид. SU 1346876, в котором задача снижения энергопотребления достигается путем использования двух обмоток электромагнита. Это связано с тем, что магнитная сила на якоре электромагнита падает пропорционально квадрату расстояния. Поэтому для начала движения якоря используется мощная пусковая обмотка, под воздействием которой якорь преодолевает силу действия пружин поджатия и перемещается, высвобождая фрикционные диски. Якорь в отведенном состоянии нажимает на шток микропереключателя, который подает сигнал на включение удерживающей обмотки меньшей мощности. Пусковая обмотка при этом отключается. Недостатком конструкции является наличие хоть и уменьшенного, по сравнению с необходимым для пуска, но постоянного энергопотребления при удержании расторможенного состояния вала тормоза, и сложность конструкции и настройки привода микропереключателя на ходе якоря менее 1 мм.
Известен электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз (прототип) авт. свид. SU 1776894 А1, содержащий корпус, набор фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков, якорь, связанный с нажимным диском. Особенностью этого устройства является наличие большого числа поверхностей трения, которые уменьшают требуемую силу давления якоря на фрикционные диски при реализации заданного тормозного момента. Недостатком является высокая сложность конструкции ввиду того, что этот тормоз предназначен для частого и длительного использования с высокой скоростью вращения дисков друг относительно друга, а поэтому для обеспечения заданного ресурса необходимо создавать зазор между фрикционными дисками при нахождении муфты в расторможенном состоянии.
Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции электромагнитного фрикционного многодискового тормоза.
Технический результат достигается тем, что в электромагнитном фрикционном многодисковом тормозе, содержащем корпус, набор чередующихся фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков, связанный с нажимным диском якорь, в отличие от известного нечетные диски взаимодействуют посредством шлицевых пазов с неподвижным корпусом, в него введен подрезной элемент регулировки вылета якоря, размещенный между якорем и нажимным диском, двухпозиционный электромагнитный привод, установленный соосно якорю и обхватывающий его, выполненный в виде подводящей обмотки электромагнита, связанного с ней магнитопровода, отводящей обмотки электромагнита и постоянного магнита, размещенного между обмотками, вал, связанный посредством шлицевых выступов с четными фрикционными дисками, опорные подшипники вала, размещенные в корпусе и зафиксированные крышкой, пружину, связанную с якорем.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежом, представленным на фиг. 1 - электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз с двухпозиционным электромагнитным приводом.
Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз содержит корпус 1, набор чередующихся фрикционных дисков 2, нажимной диск 3, подрезной элемент регулировки вылета якоря 4, якорь двухпозиционного электромагнитного привода 5, пружину 6, подводящую обмотку электромагнита 7 с магнитопроводом 8, отводящую обмотку электромагнита 9, постоянный магнит 10, вал 11, подщипники 12, зафиксированные крышкой 13.
Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз работает следующим образом. При подаче краткого командного импульса на отводящую обмотку 9, на якоре 5 создается магнитная сила, которая преодолевает силу поджатия пружины 6 и якорь 5 перемещается в осевом направлении, сжимая пружину 6. На нажимной диск 3 через элемент 4 перестает действовать сила от пружины 6. При этом в наборе чередующихся фрикционных дисков возникает возможность их относительного вращения. Вал 11 при этом получает возможность свободного вращения. После отключения питания с обмотки 9 якорь удерживается в отведенном состоянии постоянным магнитом 10, магнитной силы которого достаточно для противодействия силам, создаваемым пружиной 6 в течение сколь угодно длительного времени.
При подаче краткого командного импульса на подводящую обмотку 7, через магнитопровод 8 на якоре 5 создается магнитная сила, вместе с силой от пружины 6 достаточная для противодействия магнитной силе постоянного магнита 10. Якорь 5 перемещается в осевом направлении и оказывает давление на набор чередующихся фрикционных дисков 2. При этом набор дисков 2 обеспечивает заданный момент трения при относительном провороте дисков в наборе. Вал 11 при этом тормозится заданным моментом. После отключения питания с обмотки 3 якорь удерживается в подведенном состоянии пружиной 6, силы которой достаточно для противодействия силам, создаваемым постоянным магнитом 10 в течение сколь угодно длительного времени.
Актуальность создания изобретения обуславливается возможностью его использования в составе периферийного стыковочного механизма космического аппарата. Стыковочный механизм состоит из стыковочного кольца, защелок, шести устройств поглощения энергии (штанг стыковочного механизма) и тросовой системы стягивания. Взаимодействие стыковочных колец пассивного и активного космического аппарата приводит к изменению длины штока как минимум одной штанги стыковочного механизма. Линейное уменьшение длины штока штанги преобразуется при помощи шарико-винтовой пары во вращательной движение закрутки спиральных пружинных механизмов. Таким образом выполняется аккумулирование кинетической энергии сближения космических аппаратов. Для предотвращения возврата потенциальной энергии деформации пружинных механизмов в кинетическую блокируется возможность их раскрутки. Для этого может быть использован храповой механизм, ответная полумуфта которого замкнута на вал электромагнитной фрикционной муфты. Корпус муфты выполняется неподвижным относительно корпуса штанги. Блокировка раскрутки пружинных механизмов осуществляется при подаче питания на электромагнит муфты. Циклограмма работы стыковочного механизма требует длительного (более 10 минут) как блокирования возможности раскрутки пружинных механизмов, так и свободного их спуска. При этом раскрутка выполняется на малом ходе и с малой скоростью. Таким образом, недостатком использования управляемой фрикционной муфты является необходимость долговременной подачи значительного тока, необходимого для создания электромагнитом заданной силы давления на фрикционную поверхность дисков муфты, что приводит к значительному потреблению электроэнергии и интенсивному нагреву муфты.
В условиях безвоздушного пространства отток тепла от конструкции КА преимущественно осуществляется излучением, поэтому устройства с интенсивным тепловыделением должны быть оснащены элементами системы терморегуляции, которая переносит тепло на радиаторы излучателя. Это не всегда возможно (например, при размещении тепловыделяющих устройств за пределами герметичного объема). В случае отсутствия съема тепла устройство может нагреваться до критических для него температур быстрее, чем заданное время его непрерывной работы согласно циклограмме полета.
Система энергопитания космического корабля имеет крайне ограниченные по мощности и емкости источники питания, поэтому энергопотребление составляющих элементом должно быть минимизировано.
Поэтому блокировка раскрутки пружинных механизмов может быть реализована электромагнитным многодисковым фрикционным тормозом.

Claims (1)

  1. Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз, содержащий корпус, набор чередующихся фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков, связанный с нажимным диском якорь, отличающийся тем, что нечетные фрикционные диски взаимодействуют посредством шлицевых пазов с неподвижным корпусом, в него введен подрезной элемент регулировки вылета якоря, размещенный между якорем и нажимным диском, двухпозиционный электромагнитный привод, установленный соосно якорю и обхватывающий его, выполненный в виде подводящей обмотки электромагнита связанного с ней магнитопровода, отводящей обмотки электромагнита и постоянного магнита, размещенного между обмотками, вал, связанный посредством шлицевых выступов с четными фрикционными дисками, опорные подшипники вала, размещенные в корпусе и зафиксированные крышкой, пружина, связанная с якорем.
RU2018124566A 2018-07-04 2018-07-04 Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз RU2693756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124566A RU2693756C1 (ru) 2018-07-04 2018-07-04 Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124566A RU2693756C1 (ru) 2018-07-04 2018-07-04 Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693756C1 true RU2693756C1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67252072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018124566A RU2693756C1 (ru) 2018-07-04 2018-07-04 Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693756C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3752267A (en) * 1971-12-07 1973-08-14 Us Navy Disc brake mechanism
SU1504403A1 (ru) * 1987-04-28 1989-08-30 Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Производственного Объединения "Кузбассэлектромотор" Дисковый электромагнитный тормоз
SU1776894A1 (ru) * 1990-10-02 1992-11-23 Tulsky Mashinostroitelny Z Элektpomaгhиthый фpиkциohhый mhoгoдиckobый topmoз
US20040154880A1 (en) * 2003-02-07 2004-08-12 Messier-Bugatti Electromagnetic brake

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3752267A (en) * 1971-12-07 1973-08-14 Us Navy Disc brake mechanism
SU1504403A1 (ru) * 1987-04-28 1989-08-30 Научно-Исследовательский, Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Производственного Объединения "Кузбассэлектромотор" Дисковый электромагнитный тормоз
SU1776894A1 (ru) * 1990-10-02 1992-11-23 Tulsky Mashinostroitelny Z Элektpomaгhиthый фpиkциohhый mhoгoдиckobый topmoз
US20040154880A1 (en) * 2003-02-07 2004-08-12 Messier-Bugatti Electromagnetic brake

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8319384B2 (en) Electromechanical brake actuator motor brake
US5185542A (en) Electromagnetic pulse operated bi-stable brake
US5967274A (en) Wrap spring clutch/brake assembly having soft start and soft stop capabilities
US2481028A (en) Axially engaging electromagnetic clutch and brake
US8312977B2 (en) Apparatus for producing a frictional and/or form-fitting connection between two components which are arranged such that they can be moved linearly or rotated relative to one another
KR20010032508A (ko) 전자 브레이크 및 이를 구비한 기계 전기식 브레이크 장치
US3419118A (en) Electromagnetically actuated clutch
JPS55119236A (en) Electromagnet release spring press type frictional brake
JP2020522660A (ja) 磁気作動ブレーキ
US2555215A (en) Magnetically controlled friction clutch
RU2693756C1 (ru) Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз
US3642104A (en) Electric couplings with permanent magnet
CN115021484A (zh) 制动装置、制动系统及车辆
US3190414A (en) Combination motor-transmission-brake
CN110611398B (zh) 一种刹车电机
JP2015192557A (ja) 渦電流式減速装置
US2847102A (en) Electrically actuated clutch
US3502918A (en) Electric motors
US2947393A (en) Electric clutch and brake
RU2695464C1 (ru) Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз
US3744609A (en) Self-adjusting two-way electromagnetic disc clutch
US20240044385A1 (en) Actuator with integrated parking brake
GB1098574A (en) Electro magnetic friction unit
US7641026B1 (en) Brake assembly
JP3805420B2 (ja) クラッチの両側に作用するブレーキを備えた巻き上げ装置