RU2708377C1 - Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций - Google Patents

Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2708377C1
RU2708377C1 RU2018137515A RU2018137515A RU2708377C1 RU 2708377 C1 RU2708377 C1 RU 2708377C1 RU 2018137515 A RU2018137515 A RU 2018137515A RU 2018137515 A RU2018137515 A RU 2018137515A RU 2708377 C1 RU2708377 C1 RU 2708377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
mechanical device
cups
permanent magnet
semi
Prior art date
Application number
RU2018137515A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Игоревич Савельев
Константин Дмитриевич Крестовников
Никита Андреевич Павлюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
Priority to RU2018137515A priority Critical patent/RU2708377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708377C1 publication Critical patent/RU2708377C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к робототехнике и предназначено для обеспечения позиционирования модульных конструкций относительно друг друга на этапе соединения. Технический результат - повышение качества соединения. Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций состоит из активной части, включающей в себя две стальные получашки, постоянный магнит, электромагнит управления, и пассивной части. Дополнительно введен магнитопровод-основание, выполненный в форме диска с вырезом в центральной части, обеспечивающим заданное сечение окна в магнитопроводе. Получашки полусферической формы имеют конические выступы на всю верхнюю торцевую часть для самоцентрирования магнитно-механического устройства. На внутренней стороне получашек по центру расположено углубление-паз для установки постоянного магнита между получашками и замыкания магнитного потока. На нижней грани внутренней стороны каждой получашки имеется фаска под углом 45° для их изоляции от катушки электромагнита управления. Пассивная часть, представляющая собой кольцо, имеет коническое углубление на всю нижнюю торцевую часть для самоцентрирования магнитно-механического устройства. 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к робототехнике и предназначено для обеспечения позиционирования модульных конструкций мобильной автономной реконфигурируемой системы относительно друг друга на этапе соединения в сложные конструкции.
Известно устройство «Разъемное соединение фланцев волноводов СВЧ трактов» (патент RU 2667324 С1), содержащее одинаковые пластины с соосными отверстиями и направляющими, которые образованы штырем, укрепленным на одной из пластин и соосными с ними отверстиями в другой пластине, шайбы из магнитотвердых материалов с остаточной намагниченностью, размещенные в отверстиях в пластинах, укрепленные в них и установленные встречно друг к другу противоположными полюсными наконечниками N-S, отверстие с резьбой в одной из пластин, смещенное относительно центра к краю пластины. При сближении пластин вдоль направляющих до вхождения направляющих в соосные с ними отверстия, между шайбами из магнитотвердых материалов с остаточной намагниченностью, размещенными в отверстиях в пластинах возникают магнитные силы притяжения, возрастающие по мере сближения пластин. Наибольшее усилие соответствует моменту соприкосновения плоскостей пластин. В таком состоянии взаимного положения пластин шайбы из магнитотвердых материалов с остаточной намагниченностью (постоянные магниты) удерживают присоединение волноводных фланцев.
Известно устройство «Methods for controlling the path of magnetic flux from a permanent magnet and devices incorporating the same», включающее в себя постоянный магнит, имеющий северные и южные полюсные грани с первой полюсной деталью, расположенной рядом с одной его поверхностью, и вторым полюсным наконечником, расположенным рядом с другой его поверхностью, чтобы создать, по меньшей мере, два потенциальных канала магнитного потока. Первая катушка управления расположена вдоль одного пути потока, а вторая катушка управления расположена вдоль другого пути потока, причем каждая катушка соединена с цепью управления для управления ее включением. Управляющие катушки могут быть запитаны различными способами для управления движущимися и статическими устройствами.
Известно устройство (патент RU 2312437 С2) для изготовления электрического соединения модулей или узлов с токодающим блоком, снабженным электрическими контактными элементами и магнитными телами, и с токоберущим блоком, снабженным электрическими ответными контактными элементами и магнитными телами, которые при соединении токодающего блока с токоберущим блоком расположены с противоположной полярностью напротив магнитных тел, причем контактные элементы выполнены в виде плоских контактов с поверхностными местами контактирования, для изготовления соединения предусмотрены грубая направляющая в качестве механического соединения с избыточным зазором между соединительными органами соединения для компенсации допусков и тонкая направляющая с точным позиционированием и центрированием за счет магнитных сил притяжения между магнитными телами токодающего блока и магнитными телами токоберущего блока для электрического контакта между контактными элементами посредством магнитных тел токодающего и токоберущего блока.
Известен магнито-механический коннектор (Pavliuk N., Krestovnikov K., Pykhov D., Budkov V., Design and Operation Principles of the Magnetomechanical Connector of the Module of the Mobile Autonomous Reconfigurable System // Interactive Collaborative Robotics, Third International Conference, ICR 2018, Leipzig, Germany, September 18-22, p. 202-212, 2018, Proceedings), состоящий из двух получашек, постоянного магнита, электромагнита управления и ответной части, при этом постоянный магнит установлен между стальных получашек, образуя незамкнутый контур, а управляющий электромагнит расположен над постоянным магнитом на расстоянии 0,01 мм, эта конструкция представляет собой рабочую, активную часть механизма магнитно-механического коннектора (коннектор А-типа). Пассивная ответная часть (коннектор В-типа) представляет собой кольцо, по диаметру соответствующее получашкам активной части.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и выбранным в качестве прототипа является магнито-механический коннектор (Павлюк Н.А., Крестовников К.Д., Пыхов Д.Э. Мобильная автономная реконфигурируемая система // Проблемы региональной энергетики, №1(36), 2018. С. 125-135), состоящий из активной части и пассивной части, представляющей собой кольцо, активная часть включает в себя две стальные получашки, постоянный магнит, электромагнит управления, при этом постоянный магнит установлен между стальных получашек и смещен в сторону пассивной части, образуя незамкнутый контур, а электромагнит управления, соединенный магнитопроводом с постоянным магнитом, расположен с противоположной стороны от пассивной части.
Основными недостатками существующих аналогов в предметной области является их высокое энергопотребление и малое усилие на разрыв в режиме сцепления, высокое значение усилия на разрыв в режиме расцепления, снижение значения усилия на разрыв в режиме сцепления при возникновении боковых, сдвигающих усилий на магнито-механический коннектор.
Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в повышении значения усилия на разрыв в режиме сцепления, в том числе при возникновении боковых, сдвигающих усилий при обеспечении низкого энергопотребления магнито-механического соединителя (коннектора, устройства).
Данная техническая проблема решается тем, что в магнито-механическое устройство соединения модульных конструкций, состоящее из активной части и пассивной части, представляющей собой кольцо, при этом активная часть включает в себя две стальные получашки, постоянный магнит, электромагнит управления, постоянный магнит установлен между стальных получашек и смещен в сторону пассивной части, образуя незамкнутый контур, а электромагнит управления, соединенный магнитопроводом с постоянным магнитом, расположен с противоположной стороны от пассивной части, дополнительно введен магнитопровод-основание, выполненное в форме диска с вырезом в центральной части, обеспечивающим заданное сечение окна в магнитопроводе, имеющее четыре резьбовых отверстия для установки магнито-механического устройства на основание модульной конструкции, четыре сквозных отверстия для установки получашек. При этом получашки полусферической формы имеют конические выступы на всю верхнюю торцевую часть для самоцентрирования магнито-механического устройства, по два резьбовых отверстия для установки зеркально друг другу на магнитопровод-основание. На внутренней стороне получашек по центру расположено углубление-паз для установки постоянного магнита между получашками и замыкания магнитного потока. На нижней грани внутренней стороны каждой получашки имеется фаска под углом 45° для их изоляции от катушки электромагнита управления. Пассивная часть, представляющая собой кольцо, имеет коническое углубление на всю нижнюю торцевую часть для самоцентрирования магнито-механического устройства, четыре резьбовых отверстия для установки магнито-механического устройства на основание модульной конструкции.
Заявляемое изобретение поясняется чертежами, на которых показаны:
фиг. 1 - внешний вид магнито-механического устройства соединения модульных конструкций;
фиг. 2 - внешний вид магнитопровода-основания;
фиг. 3 - вид магнито-механического устройства, установленного на основания модульных конструкций;
фиг. 4 - результаты работы магнито-механического устройства соединения модульных конструкций.
Магнито-механическое устройство соединения модульных конструкций (фиг. 1) состоит из активной части и пассивной части (3). Активная часть включает в себя магнитопровод-основание (1), две стальные получашки (2), постоянный магнит (4), электромагнит управления (5),
Магнитопровод-основание (1) выполнено в форме диска диаметром 30 мм и высотой 10 мм с вырезом в центральной части 10×10×30 мм, обеспечивающим заданное сечение окна в магнитопроводе 30 мм2 (фиг. 2). Магнитопровод-основание (1) имеет резьбовых отверстия М2,5×8, радиальное расстояние между отверстиями 12 мм, для установки магнито-механического устройства на основание модульной конструкции (6), четыре сквозных отверстия М2,5 с зенкованием под потайной винт М2,5×10 для установки получашек (2) и сборки активной части магнито-механического устройства.
Стальные получашки (2) имеют полусферическую форму, конические выступы на всю верхнюю торцевую часть для самоцентрирования магнито-механического устройства, по два резьбовых отверстия М2,5×10, радиальное расстояние между отверстиями 12 мм, для установки зеркально друг другу на магнитопровод-основание (1). На внутренней стороне получашек (2) по центру, на расстоянии 8 мм от нижнего торца, расположено углубление-паз диаметром 12,1 мм, глубиной 1 мм, предназначенное для установки постоянного магнита (4) между получашками (2) и замыкания магнитного потока. На нижней грани внутренней стороны каждой получашки (2) имеется фаска 1,15 мм под углом 45° для того, чтобы катушка электромагнита (5) не соприкасалась с получашками (2) и не создавала помехи при перераспределении магнитного потока во время работы устройства. Остальные грани имеют фаску 0,15 мм под углом 45°.
Постоянный магнит (4) установлен между стальных получашек (2) и смещен в сторону пассивной части (3), образуя незамкнутый контур, а электромагнит управления (5), соединенный магнитопроводом с постоянным магнитом (4), расположен с противоположной стороны от пассивной части (3). Постоянный магнит имеет цилиндрическую форму и размер 12×10 мм, изготовлен из материала NdFeb (Неодим-Железо-Бор) с никелевым покрытием, намагничивание - аксиальное. Катушка электромагнита управления (5) выполнена из медного провода диаметром 0,15 мм, содержит 825 витков.
Пассивная часть (3) выполнена в виде кольца высотой 5 мм с внешним диаметром 30 мм, внутренним - 10 мм, имеет коническое углубление 1 мм на всю нижнюю торцевую часть для самоцентрирования магнито-механического устройства, четыре резьбовых отверстия М2,5×4, радиальное расстояние между отверстиями 12 мм, для установки магнито-механического устройства на основание модульной конструкции (6). Грани имеют фаску 0,15 мм под углом 45°.
При подаче управляющего импульса, ток которого индуцирует в сердечнике электромагнита управления (5) магнитный поток сонаправленный магнитному потоку постоянного магнита (4), магнитный поток замыкается по контуру, образованному сердечником электромагнита управления (5), после чего магнито-механическое устройство переходит в состояние расцепления. При токе, направленном в обратном направлении, магнито-механическое устройство переходит в состояние сцепления.
Для оценивания степени достижения заявленного технического результата было проведено 150 опытов, полученные результаты обработаны с использованием интервальной оценки случайной величины, после чего отсеяна примерно треть результатов экспериментов, в которых нарушалась повторяемость опыта или менялись условия проведения. Проведение серии экспериментов проходило с одинаковым по мощности управляющим импульсом напряжением 6 В при силе тока 0,17 А. В ходе проведенных экспериментальных исследований при подаче управляющего импульса для перевода магнито-механического устройства в состояние сцепления сила сцепления составляла от 4,6 до 8,2 кг, что подтверждается графиком результатов проведенных опытов (фиг. 4). При подаче управляющего импульса для перевода магнито-механического устройства в состояние расцепления усилие составляло менее 20 г (таблица 1).
Figure 00000001
Таким образом, заявляемое магнитно-механического устройство позволяет обеспечить надежное соединение между модулями мобильной автономной реконфигурируемой системы при помощи механического фиксирующего соединения, постоянного магнита для стыковки модулей друг с другом и электромагнита для разрыва соединения. Оно имеет низкое энергопотребление, так как потребляет малое количество энергии только в момент переключения режимов работы. При этом усилие на разрыв в режиме сцепления у разработанного устройства составляет не менее 4,6 кг.
Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественным всем признакам заявленного магнито-механического устройства соединения модульных конструкций, отсутствуют, поэтому изобретение соответствует условию патентоспособности "Новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипов признаками заявляемого изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленной изобретение соответствует условию патентоспособности "Изобретательский уровень".

Claims (1)

  1. Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций, состоящее из активной части и пассивной части, представляющей собой кольцо, при этом активная часть включает в себя две стальные получашки, постоянный магнит, электромагнит управления, постоянный магнит установлен между стальными получашками и смещен в сторону пассивной части, образуя незамкнутый контур, а электромагнит управления, соединенный магнитопроводом с постоянным магнитом, расположен с противоположной стороны от пассивной части, отличающееся тем, что в него дополнительно введен магнитопровод-основание, выполненное в форме диска с вырезом в центральной части, обеспечивающим заданное сечение окна в магнитопроводе, имеющее четыре резьбовых отверстия для установки магнитно-механического устройства на основание модульной конструкции, четыре сквозных отверстия для установки получашек, при этом получашки полусферической формы имеют конические выступы на всю верхнюю торцевую часть для самоцентрирования магнитно-механического устройства, по два резьбовых отверстия для установки зеркально друг другу на магнитопровод-основание, на внутренней стороне получашек по центру расположено углубление-паз для установки постоянного магнита между получашками и замыкания магнитного потока, на нижней грани внутренней стороны каждой получашки имеется фаска под углом 45° для их изоляции от катушки электромагнита управления, пассивная часть, представляющая собой кольцо, имеет коническое углубление на всю нижнюю торцевую часть для самоцентрирования магнитно-механического устройства, четыре резьбовых отверстия для установки магнитно-механического устройства на основание модульной конструкции.
RU2018137515A 2018-10-23 2018-10-23 Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций RU2708377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137515A RU2708377C1 (ru) 2018-10-23 2018-10-23 Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137515A RU2708377C1 (ru) 2018-10-23 2018-10-23 Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2708377C1 true RU2708377C1 (ru) 2019-12-06

Family

ID=68836607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137515A RU2708377C1 (ru) 2018-10-23 2018-10-23 Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708377C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020131071A1 (de) 2020-11-24 2022-05-25 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Elektrode und Sensorgehäuse sowie elektrochemischer Sensor

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2312437C2 (ru) * 2002-09-13 2007-12-10 Магкоде Аг Способ и устройство для изготовления электрического соединения узлов и модулей
RU82929U1 (ru) * 2008-11-17 2009-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Астер Электро" Электромагнитный привод вакуумного выключателя
RU112499U1 (ru) * 2011-04-19 2012-01-10 Виктор Михайлович Бугайчук Бистабильный электромагнитный привод коммутационного устройства
RU121642U1 (ru) * 2012-03-20 2012-10-27 Виктор Михайлович Бугайчук Бистабильный электромагнит привода коммутационного устройства
US20170194083A1 (en) * 2015-12-31 2017-07-06 Jeremiah Bohannon Mechanical magnetic connector structure

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2312437C2 (ru) * 2002-09-13 2007-12-10 Магкоде Аг Способ и устройство для изготовления электрического соединения узлов и модулей
RU82929U1 (ru) * 2008-11-17 2009-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Астер Электро" Электромагнитный привод вакуумного выключателя
RU112499U1 (ru) * 2011-04-19 2012-01-10 Виктор Михайлович Бугайчук Бистабильный электромагнитный привод коммутационного устройства
RU121642U1 (ru) * 2012-03-20 2012-10-27 Виктор Михайлович Бугайчук Бистабильный электромагнит привода коммутационного устройства
US20170194083A1 (en) * 2015-12-31 2017-07-06 Jeremiah Bohannon Mechanical magnetic connector structure

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020131071A1 (de) 2020-11-24 2022-05-25 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Elektrode und Sensorgehäuse sowie elektrochemischer Sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4290121B2 (ja) サブアセンブリ及びモジュールから電気的接続を行う方法及び装置
US8461951B2 (en) Bistable magnetic actuators
US7204695B1 (en) Fastener structure
KR101125280B1 (ko) 영구자석과 전자석을 결합한 자성체 홀딩장치
JP2019083171A (ja) 電磁継電器
RU2708377C1 (ru) Магнитно-механическое устройство соединения модульных конструкций
US20150054604A1 (en) Electromagnetic relay
US5724014A (en) Latching RF switch device
US5652558A (en) Double pole double throw RF switch
EP3629358B1 (en) Contactor
CN203312157U (zh) 磁力触发的接近开关
US9885424B2 (en) Electromagnetic valve
US4520331A (en) Rotary actuator for a microwave switch
US20150294823A1 (en) Micro electromagnetically actuated latched switches
JP2015128125A (ja) 電磁アクチュエータ
EP2963669B1 (en) Magnetic contactor
CN103189939A (zh) 具有非磁性插入件的磁致动器
KR101616999B1 (ko) 자성체 홀딩 장치
EP3642855B1 (en) Electromagnetic system
RU2689836C1 (ru) Магнитная система подвески для электрохимической обработки контакт-деталей герконов
US8446236B2 (en) Printed circuit board embedded relay
EP2426690A1 (en) Magnetic actuator for a circuit breaker arrangement
CN110462775B (zh) 空气断路器
KR101182849B1 (ko) 영구자석과 전자석을 결합한 자성체 홀딩장치
EP2434519A1 (en) Magnetic actuator with two-piece side plates for a circuit breaker