RU2800005C1 - Удерживающий электромагнит с внешним якорем - Google Patents

Удерживающий электромагнит с внешним якорем Download PDF

Info

Publication number
RU2800005C1
RU2800005C1 RU2022120222A RU2022120222A RU2800005C1 RU 2800005 C1 RU2800005 C1 RU 2800005C1 RU 2022120222 A RU2022120222 A RU 2022120222A RU 2022120222 A RU2022120222 A RU 2022120222A RU 2800005 C1 RU2800005 C1 RU 2800005C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
central rod
electromagnet
contact pad
contact
Prior art date
Application number
RU2022120222A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Герасимов
Алексей Юрьевич Филоженко
Антон Владимирович Комлев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук
Application granted granted Critical
Publication of RU2800005C1 publication Critical patent/RU2800005C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитам с зазором. Электромагнит содержит катушку и корпус броневой или чашечной формы в виде оболочки и центрального стержня, на котором размещена обмотка. Торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита, обращенные к немагнитному зазору и являющиеся контактными, выполнены увеличенными в виде площадок определенной ширины и толщины. Контактная площадка центрального стержня корпуса выполнена увеличенной симметрично относительно его оси, а контактная площадка оболочки корпуса выполнена увеличенной в наружную сторону от внешних обводов оболочки. Применение увеличенных контактных площадок при выполнении требования ограничения магнитной индукции в их объеме на допустимом максимальном уровне обеспечивает максимальное увеличение усилия притяжения внешнего якоря электромагнита при сохранении его энергетических показателей и массы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электромагнитов, в частности, к электромагнитам с зазором, которые обеспечивают удержание аппаратуры с инструментом на металлической ферромагнитной поверхности корпуса объекта, являющегося внешним якорем при наличии рабочего немагнитного зазора, в ходе выполнения мониторинга или обслуживания морских сооружений, например, буровых или газонефтедобывающих платформ, а также судов.
Известен электромагнит с втягивающимся якорем (Патент CN209133296 – Novel electromagnet with strong attraction, номер публикации 209133296, дата публикации 19.07.2019, МПК H01F 7/08, H01F 7/16, H01F 7/126, H01F 7/128).
Электромагнит содержит катушку, корпус и якорь. Корпус и якорь имеют цилиндрическую форму и в совокупности с воздушным зазором образуют магнитную цепь, через которую проходит магнитный поток катушки. Катушка расположена внутри оболочки корпуса, а якорь при срабатывании электромагнита перемещается внутри катушки в осевом направлении. При подаче питания на катушку якорь втягивается, и воздушный зазор между якорем и центральным стержнем корпуса уменьшается. При этом усилие, развиваемое якорем, изменяется от минимального (в начале движения при максимальном воздушном зазоре) до максимального в конце движения. Поверхность торцевой части якоря и сочленяемая с ней поверхность центрального стержня корпуса выполнены конической формы, что соответствует увеличенной площади взаимодействия и повышенному усилию при большом зазоре в начале движения якоря.
Недостатком этого устройства является сложность сочленения якоря электромагнита с рабочей поверхностью объекта, на которой электромагнит должен удерживаться.
Известен электромагнит с внешним притягивающимся якорем. Электромагнит содержит катушку и корпус броневой или чашечной формы, являющийся одной частью магнитопровода. Другой частью магнитопровода является внешний якорь, который в совокупности с корпусом и немагнитным зазором между ними образует замкнутую магнитную цепь. Якорем служит ферромагнитная поверхность, относительно которой электромагнит должен удерживаться с определенным рабочим зазором. (Прототип. Сливинская, А.Г. Электромагниты и постоянные магниты: учебное пособие. – Москва: Энергия, 1972 г.).
Недостатком устройства является значительное снижение усилия удерживания при увеличении немагнитного зазора, который является рабочим.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание конструкции электромагнита, обладающей повышенным удерживающим усилием при заданном рабочем немагнитном зазоре при неизменных массогабаритных показателях.
Поставленная задача достигается тем, что электромагнит с внешним якорем, содержащий катушку и корпус броневой или чашечной формы в виде оболочки и центрального стержня, на котором размещена обмотка, при этом торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита, обращенные к немагнитному зазору и являющиеся контактными, выполнены увеличенными в виде площадок определенной ширины и толщины, причем контактная площадка центрального стержня корпуса выполнена увеличенной симметрично относительно его оси, а контактная площадка оболочки корпуса выполнена увеличенной в наружную сторону от внешних обводов оболочки, при этом ширина контактной площадки центрального стержня определяется балансом между максимальным приращением усилия за счет увеличения площади магнитного взаимодействия и шунтирующим влиянием магнитного потока рассеяния между контактной площадкой центрального стержня и оболочкой, а контактная площадка оболочки должна быть не меньше площади контактной площадки центрального стержня, причем толщины указанных контактных площадок определяются условием ограничения значения магнитной индукции в их объемах на допустимом уровне.
В заявленном удерживающем электромагните с внешним якорем общими существенными для него и для его прототипа признаками являются:
- обмотка электромагнита;
- корпус электромагнита броневой или чашечной формы, содержащей оболочку и центральный стержень, на котором размещена обмотка.
Сопоставительный анализ существенных признаков заявленного устройства и прототипа показывает, что первый в отличие от прототипа имеет следующий отличительный признак: – «… торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита, обращенные к немагнитному зазору и являющиеся контактными, выполнены увеличенными в виде площадок определенной ширины и толщины, причем контактная площадка центрального стержня корпуса выполнена увеличенной симметрично относительно его оси, а контактная площадка оболочки корпуса выполнена увеличенной в наружную сторону от внешних обводов оболочки, при этом ширина контактной площадки центрального стержня определяется балансом между максимальным приращением усилия за счет увеличения площади магнитного взаимодействия и шунтирующим влиянием магнитного потока рассеяния между контактной площадкой центрального стержня и оболочкой, а контактная площадка оболочки должна быть не меньше площади контактной площадки центрального стержня, причем толщины указанных контактных площадок определяются условием ограничения значения магнитной индукции в их объемах на допустимом уровне.
Отличительный признак предлагаемого решения обеспечивает максимальное увеличение усилия удерживания электромагнита для заданного немагнитного рабочего зазора при неизменном потреблении электроэнергии и практически неизменной его массе. На основании изложенного можно заключить, что отличительный существенный признак заявленного изобретения в совокупности с признаками, общими для него и прототипа обеспечивает достижение технического результата, т.е. имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом и решает поставленную задачу.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведен чертеж электромагнита с внешним якорем, на фиг. 2 – результаты натурного эксперимента.
Удерживающий электромагнит с внешним якорем содержит обмотку 1 и корпус броневой или чашечной формы, состоящей из оболочки 2 и центрального стержня 3, на котором размещена обмотка 1. Торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита, обращенные к немагнитному зазору, являются контактными и выполнены в виде площадок определенной ширины и толщины. Контактная площадка 4 центрального стержня 3 превышает площадь его торцевой поверхности и выполнена симметрично относительно его оси, а контактная площадка 5 оболочки 2 выполнена увеличенной относительно площади торцевой поверхности оболочки 2, причем увеличение этой площади осуществлено в наружную сторону от внешних обводов торцевой поверхности оболочки 2.
Работа удерживающего электромагнита с внешним якорем осуществляется следующим образом. При подаче питания на обмотку 1 возникает магнитный поток, который замыкается по магнитной цепи, образованной последовательно соединенными магнитными сопротивлениями оболочки 2 с контактной площадкой 5, центрального стержня 3 с контактной площадкой 4, немагнитного зазора 6 и внешнего якоря 7. При этом появляется электромагнитная сила притяжения между электромагнитом и внешним якорем. Поскольку, общем случае, усилие F притяжения электромагнита пропорционально площади S электромагнитного взаимодействия, которая для удерживающего электромагнита чашечной или броневой конструкции определяется суммарной площадью торцевых поверхностей контактных площадок центрального стержня 4 и оболочки 5:
,
где k – коэффициент, являющийся, в общем случае, нелинейным и зависящим от магнитного сопротивления элементов магнитной цепи, то применение увеличенных контактных площадок, при выполнении требования ограничения магнитной индукции в их объеме на допустимом максимальном уровне, приводит к максимальному увеличению усилия притяжения внешнего якоря 7 электромагнита при сохранении практически неизменных его энергетических показателях и массе.
Достижение поставленной цели подтверждается результатами натурного эксперимента, результаты которого приведены на фиг. 2. График 1 показывает связь между усилием электромагнита от немагнитного зазора 6 для заявленной конструкции, т. е. при увеличенных контактных площадках центрального стержня и оболочки при выполнении поставленных требований по ограничению индукции в этих площадках. Графиком 2 представлена зависимость усилия электромагнита в функции от зазора для исходной конструкции электромагнита. Как следует их анализа этих графиков, увеличение усилия за счет предложенного технического решения составляет (20 … 28) %.

Claims (1)

  1. Электромагнит с внешним якорем, содержащий катушку и корпус броневой или чашечной формы в виде оболочки и центрального стержня, на котором размещена обмотка, при этом торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита, обращенные к немагнитному зазору, являются контактными, отличающийся тем, что торцевые поверхности оболочки и центрального стержня корпуса электромагнита выполнены увеличенными в виде площадок определенной ширины и толщины, причем контактная площадка центрального стержня корпуса выполнена увеличенной симметрично относительно его оси, а контактная площадка оболочки корпуса выполнена увеличенной в наружную сторону от внешних обводов оболочки, при этом ширина контактной площадки центрального стержня определяется балансом между максимальным приращением усилия за счет увеличения площади магнитного взаимодействия и шунтирующим влиянием магнитного потока рассеяния между контактной площадкой центрального стержня и оболочкой, а контактная площадка оболочки должна быть не меньше площади контактной площадки центрального стержня, причем толщины указанных контактных площадок определяются условием ограничения значения магнитной индукции в их объемах на допустимом уровне.
RU2022120222A 2022-07-25 Удерживающий электромагнит с внешним якорем RU2800005C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2800005C1 true RU2800005C1 (ru) 2023-07-14

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390647A1 (ru) * 1985-11-10 1988-04-23 Тольяттинский политехнический институт Электромагнит
SU1614040A1 (ru) * 1988-11-30 1990-12-15 Институт физики им.Б.И.Степанова Электромагнит
CN209133296U (zh) * 2019-01-22 2019-07-19 四川新川航空仪器有限责任公司 一种具有强吸引力的新型电磁铁
US20200263637A1 (en) * 2017-09-08 2020-08-20 Eto Magnetic Gmbh Electromagnetic actuating device, use and method for producing same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390647A1 (ru) * 1985-11-10 1988-04-23 Тольяттинский политехнический институт Электромагнит
SU1614040A1 (ru) * 1988-11-30 1990-12-15 Институт физики им.Б.И.Степанова Электромагнит
US20200263637A1 (en) * 2017-09-08 2020-08-20 Eto Magnetic Gmbh Electromagnetic actuating device, use and method for producing same
CN209133296U (zh) * 2019-01-22 2019-07-19 四川新川航空仪器有限责任公司 一种具有强吸引力的新型电磁铁

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220281282A1 (en) Methods and apparatus for controlling a fluid damper
CN106402227B (zh) 一种智能电涡流传感阻尼装置
CN109789866B (zh) 通过可控制的衔铁盘运动控制电磁制动器的方法
US6313553B1 (en) Rotating electromagnetic actuator comprising at least one magnet embedded in ferromagnetic material
WO2012155394A1 (en) Magneto-rheological damping assembly
RU2800005C1 (ru) Удерживающий электромагнит с внешним якорем
US10711861B1 (en) Controllable oleo-pneumatic damper using magnetorheological fluid
US20040126565A1 (en) Actively controlled impact elements
JP5327110B2 (ja) 振動発電機
WO2002090105A1 (en) Actively controlled impact elements
Stachowiak The influence of magnetic bias and prestress on magnetostriction characteristics of a giant magnetostrictive actuator
US5372041A (en) Acceleration sensor with magnetic flux directing device
DE10031237C2 (de) Elektromagnetischer Aktuator, insbesondere zur Betätigung eines Gaswechselventils einer Brennkraftmaschine
JPS59501928A (ja) 高感度ストライカ
EP1138883B1 (de) Gaswechselventilsteuerung für Brennkraftmaschinen mit einem mit Gasfedern ausgerüsteten elektromagnetischen Aktuator
SU888219A1 (ru) Электромагнит
CN214505174U (zh) 一种快速响应大行程电磁铁
RU2138091C1 (ru) Электромагнит
SU1721739A1 (ru) Электромагнитный двигатель возвратно-поступательного движени
US6670876B2 (en) Electromagnetic actuator having a permanent magnet
CN109599247B (zh) 一种位移自检测开关电磁铁
RU203507U1 (ru) Магнитоуправляемый модуль
RU2683882C1 (ru) Магнитная система
RU2122177C1 (ru) Импульсный магнитоэлектрический генератор
SU539339A1 (ru) Электромагнит