RU92966U1 - Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства - Google Patents

Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства Download PDF

Info

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
Application number
RU2009139459/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Григорьевич Собянин
Александр Иванович Верещагин
Алексей Евгеньевич Чумаков
Николай Николаевич Федосеев
Алексей Валерьевич Ванин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2009139459/22U priority Critical patent/RU92966U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU92966U1 publication Critical patent/RU92966U1/ru

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)

  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:
    Figure 00000001
    ,
    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.
    Figure 00000002
RU2009139459/22U 2009-10-26 2009-10-26 Магнитоиндукционный демпфер для измерительного устройства RU92966U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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