RU92966U1 - Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства - Google Patents
Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства Download PDFInfo
- Publication number
- RU92966U1 RU92966U1 RU2009139459/22U RU2009139459U RU92966U1 RU 92966 U1 RU92966 U1 RU 92966U1 RU 2009139459/22 U RU2009139459/22 U RU 2009139459/22U RU 2009139459 U RU2009139459 U RU 2009139459U RU 92966 U1 RU92966 U1 RU 92966U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- induction
- permanent magnet
- working gap
- max
- Prior art date
Links
Landscapes
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Abstract
Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства, содержащий электропроводящий короткозамкнутый виток, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, образованной двумя магнитопроводами, охватывающими постоянный магнит, отличающийся тем, что параметры магнитной системы выбраны из условия выполнения соотношения: ! , ! где zmax - максимальный размер рабочего зазора в направлении силовых линий магнитного потока, м; ! xmax - максимальный размер рабочего зазора в ортогональном направлении к силовым линиям магнитного потока, м; ! θ - магнитная жесткость материала постоянного магнита; ! lм - длина постоянного магнита в направлении намагниченности, м; ! Внм - индукция постоянного магнита в его нейтральном сечении, Тл; ! Δмп - толщина магнитопровода, м; ! Вмп - индукция насыщения материала магнитопровода, Тл.
Description
Полезная модель относится к области измерения механических параметров, например, ускорений, и может быть использована для демпфирования колебаний чувствительных элементов измерительных устройств.
Известен магнитоиндукционный демпфер для датчика резонаторного (см. патент RU№2217767, МПК7 G01P 15/10 от 01.04.2002 г., опубликован 27.11.2003 г.), содержащий короткозамкнутый виток, установленный на свободном конце чувствительного элемента (ЧЭ) с возможностью взаимодействия с магнитным полем, создаваемым магнитной системой.
Указанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявленному и выбрано в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является нелинейный и неопределенный характер силы демпфирования (торможения) в виду явно выраженной функциональной зависимости индукции магнитного поля в области расположения короткозамкнутого витка от перемещений витка и вектора взаимозависимых конструктивных параметров магнитопроводов и магнита магнитной системы, и, как следствие, влияние демпфера на точность измерения перемещения ЧЭ.
Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении точности измерения перемещения ЧЭ.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении полезной модели, является обеспечение линейного характера зависимости силы демпфирования от скорости перемещения короткозамкнутого витка и достижение максимального значения коэффициента индукционного демпфирования (торможения) в минимально необходимых габаритах магнитной системы.
Это достигается тем, что в магнитоиндукционном демпфере для измерительного устройства, содержащем электропроводящий короткозамкнутый виток, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, образованной двумя магнитопроводами, охватывающими постоянный магнит, новым является то, что параметры магнитной системы выбраны из условия выполнения соотношения:
где Zmax - максимальный размер рабочего зазора в направлении силовых линий магнитного потока, м;
хmax - максимальный размер рабочего зазора в ортогональном направлении к силовым линиям магнитного потока, м;
θ - магнитная жесткость материала постоянного магнита;
lм - длина постоянного магнита в направлении намагниченности, м;
Внм - индукция постоянного магнита в его нейтральном сечении, Тл;
Δмп - толщина магнитопровода, м;
Вмп - индукция насыщения материала магнитопровода, Тл.
Выполнение конструкции магнитной системы магнитоиндукционного демпфера, удовлетворяющей соотношению (1), позволяет создать равномерное неизменное магнитное поле в рабочем зазоре на всем пути перемещения активной части короткозамкнутого витка. При этом строгое выполнение равенства (1) обеспечивает создание демпфера с максимальной удельной характеристикой kД/V, где kд - коэффициент демпфирования, V - объем магнита и магнитопроводов.
На фиг.1 изображен заявляемый магнитоиндукционный демпфер; на фиг.2 - магнит постоянный, на фиг.3 - электрическая схема замещения магнитной системы.
Устройство содержит постоянный магнит 1 с намагничивающей силой Fнам, имеющий размеры а×b×lм, с прилегающими к нему магнитопроводами 2 толщиной Δмп(выполненными из магнитомягкого материала с индукцией насыщения Вмп). Магнитопроводы 2 образуют рабочий зазор, в котором размещен с возможностью перемещения короткозамкнутый виток 3 из электропроводящего материала, связанный с ЧЭ измерительного устройства (на фиг. не показано). На фиг.1 показана активная часть витка 3. Максимальная величина рабочего зазора в направлении силовых линий магнитного поля (zmax) определяется размерами поперечного сечения витка 3, а максимальная величина рабочего зазора в ортогональном направлении к силовым линиям магнитного поля определяется максимальным перемещением витка 3 (xmax) - заданный параметр измерительного устройства, связанный с максимальным значением изменения измеряемой величины. Параметры магнитной системы выбраны из условия соотношения (1).
Магнитоиндукционный демпфер работает следующим образом.
При действии измеряемого параметра (ускорения) происходит перемещение ЧЭ и связанного с ним короткозамкнутого витка 3.
Принцип работы магнитоиндукционного демпфера основан на законе электромагнитной индукции: при движении проводника (витка 3) сопротивлением rэ в поле с индукцией В в нем наводится эквивалентная э.д.с. Еэ
где lакт - активная длина проводника, м;
В - индукция магнитного поля в зазоре с проводником;
Δx- перемещение проводника за время Δt.
По закону сохранения энергии механическая мощность торможения (для линейного перемещения - ) переходит в электрическую мощность вихревых токов в электропроводящем материале короткозамкнутого витка:
где F - тормозящая сила демпфера.
При условии линейной зависимости силы демпфирования от скорости перемещения короткозамкнутого витка справедливо соотношение:
Коэффициент демпфирования не должен зависеть от параметра, определяющего измеряемую величину (в прототипе такой величиной является перемещение Δx ЧЭ с закрепленным на его свободном конце короткозамкнутым витком). В противном случае нелинейная составляющая демпфирующей силы, зависящая от Δx, существенно влияет на погрешность измерения самой величины Δх. Из выражения (3) после подстановки Eэ из (2) и преобразования получим:
Основной задачей при создании демпферов в измерительных системах наряду с успокоением линейных и угловых колебаний чувствительного элемента является обеспечение постоянства коэффициента демпфирования, т.е. величина индукции В в (5) не должна изменяться и зависеть от перемещения активной части проводника в пределах величины хmax.
При условии ненасыщения материала ("железа") магнитопроводов из электрической схемы замещения магнитной системы фиг.4 следует:
или, после сокращения Ф,
где Ф - магнитный поток;
Rм - магнитное сопротивление магнита;
Rзаз - магнитное сопротивление рабочего зазора.
Согласно определению магнитного сопротивления:
где θ=µ0Hc/Br - магнитная жесткость материала магнита;
Hc - коэрцитивная сила материала магнита, А/м;
Br - остаточная индукция материала магнита, Тл;
µ0- магнитная постоянная, Гн/м;
Sм=a·b - площадь полюса магнита, м2;
Sзаз=lакт·xmax - площадь рабочего зазора в сечении, ортогональном направлению силовых линий магнитного потока, м2.
После подстановки (8) в (7) получим соотношение необходимых параметров магнита, обеспечивающих необходимое значение и равномерное распределение индукции в рабочем зазоре:
Из условия ненасыщения материала магнитопровода определим параметры магнитопровода Δмп:
После подстановки выражения (а·b) из (10) в (9) получим соотношение (1), исходя из которого выбираются параметры магнитной системы. При этом параметры рабочего зазора zmax и xmах определяются условиями функционирования измерительного прибора.
На предприятии был изготовлен и испытан макет прибора с заявляемым устройством демпфирования, где изменение индукции на перемещении витка хmах практически отсутствует. При этом параметры выбраны и удовлетворяют соотношениям (9), (10), (1):
lакт=3 мм;
a=5.9 мм;
b=1.9 мм;
Zmax=0.6 мм;
Δмп=0.65 мм;
lм=1.6 мм;
xmax=1.5 мм
Нс=716 кА/м;
В=1.05 Тл;
Внм=0.8 Тл;
Вмп=2.4 Тл.
Согласно (9), после подстановки получаем 1.3=1.3;
согласно (10) - 0.4=0.4.
При перемещении измерительного щупа (в процессе контроля) на величину xmax индукция в зазоре оставалась неизменной и составляла Взаз=0.5 Тл.
Claims (1)
- Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства, содержащий электропроводящий короткозамкнутый виток, установленный с возможностью перемещения в рабочем зазоре магнитной системы, образованной двумя магнитопроводами, охватывающими постоянный магнит, отличающийся тем, что параметры магнитной системы выбраны из условия выполнения соотношения:где zmax - максимальный размер рабочего зазора в направлении силовых линий магнитного потока, м;xmax - максимальный размер рабочего зазора в ортогональном направлении к силовым линиям магнитного потока, м;θ - магнитная жесткость материала постоянного магнита;lм - длина постоянного магнита в направлении намагниченности, м;Внм - индукция постоянного магнита в его нейтральном сечении, Тл;Δмп - толщина магнитопровода, м;
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009139459/22U RU92966U1 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009139459/22U RU92966U1 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92966U1 true RU92966U1 (ru) | 2010-04-10 |
Family
ID=42671517
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009139459/22U RU92966U1 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU92966U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683882C1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-02 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Магнитная система |
-
2009
- 2009-10-26 RU RU2009139459/22U patent/RU92966U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683882C1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-02 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Магнитная система |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6116061B2 (ja) | 電流センサ | |
Pan et al. | Design and damping analysis of a new eddy current damper for aerospace applications | |
RU184838U1 (ru) | Устройство для измерения вибраций | |
JP6300506B2 (ja) | 可変磁気コレクタを使用する位置センサ | |
KR101500870B1 (ko) | 자기 스위치 디바이스 및 이것을 이용한 엘리베이터 카의 위치 검출 장치 | |
US6998838B2 (en) | Linear position sensor having enhanced sensing range to magnet size ratio | |
RU92966U1 (ru) | Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства | |
Plavec et al. | Genetic algorithm based plunger shape optimization of DC solenoid electromagnetic actuator | |
Madson et al. | Magnetic position estimation in ferromagnetic systems involving significant hysteresis | |
RU2683882C1 (ru) | Магнитная система | |
Plavec et al. | Genetic algorithm based shape optimization method of DC solenoid electromagnetic actuator | |
Weiss et al. | Finite element analysis of magnetic fields with permanent magnet | |
JP3957675B2 (ja) | リニア・ステップモータ位置測定システム | |
JP2014163726A (ja) | 位置検出装置 | |
JP2018189653A (ja) | 磁場補償装置 | |
SU977936A1 (ru) | Способ измерени толщины электропровод щих изделий | |
RU24883U1 (ru) | Магнитометрический измеритель линейных ускорений движения объекта | |
Silveira et al. | Development of an analytical method to predict the behaviour of the magnetic field in PM linear motors with Halbach array | |
Watterson et al. | Eddy current damper for the Labshare remote laboratory Shake Table rig | |
Fizek et al. | A hybrid solenoid model comprising eddy currents | |
Redinz | Analytical results for rotating and linear magnetic brakes | |
JP2005257276A (ja) | 位置検出装置 | |
Mahajan et al. | Performance analysis and experimental verification of solenoid actuator | |
Terzova et al. | Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid | |
JP6226091B2 (ja) | 電流センサ |