SU824901A3 - Magnetic system - Google Patents

Magnetic system Download PDF

Info

Publication number
SU824901A3
SU824901A3 SU731974624A SU1974624A SU824901A3 SU 824901 A3 SU824901 A3 SU 824901A3 SU 731974624 A SU731974624 A SU 731974624A SU 1974624 A SU1974624 A SU 1974624A SU 824901 A3 SU824901 A3 SU 824901A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic
permanent magnet
magnet
screen
flux
Prior art date
Application number
SU731974624A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Джеймс Паркер Роллин
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани (Фирма)
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 Дженерал Электрик Компани (Фирма) filed Critical Дженерал Электрик Компани (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU824901A3 publication Critical patent/SU824901A3/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/0205Magnetic circuits with PM in general
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2321/00Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B2321/002Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects by using magneto-caloric effects
    • F25B2321/0023Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects by using magneto-caloric effects with modulation, influencing or enhancing an existing magnetic field

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)

Abstract

A shield or guide to reduce leakage flux in the vicinity of the air gap of a permanent magnet is provided by positioning magnetic sleeves or plates in engagement with surfaces of the permanent magnet adjacent the air gap. The sleeves or plates are polarized at their surfaces which engage the permanent magnet. Each sleeve or plate has its surface which abuts the permanent magnet of the same polarity as the portion of the permanent magnet which it engages. The sleeves or plates may be flexible. Ferrites and cobalt-rare earths are satisfactory magnetic materials for the sleeves and plates.

Description

(54) МАГНИТНАЯ СИСТЕМА (54) MAGNETIC SYSTEM

Claims (2)

Изобретение относитс  к магнитным системам с посто нными магнитами . Известны магнитные системы, содержащие дополнительные посто нные магниты, используемые как магнитные экраны и примыкакнцие к част м магнитной системы, выполненным из магнитожесткого материала Ll Однако экранирование в этой сиетеме неполное, а экран не может слу жить магнитопроводом. Известна магнитна  система, соде жаща  посто нный магнит с двум  полюсами , образующими рабочий воздушн зазор, и экран, выполненный из магнитного материала и расположенный с внешней стороны посто нного магнита 2. В этой магнитной системе экран только частично покрывает область полюса и не позвол ет уменьшить потоки рассе ни  и искажени  основного потока в области воздушного рабочего зазора. Цель изобретени   вл етс  уменьшение потоков рассе ни  и искажений основного потока в области воздушного рабочего зазора. .Поставленна  цель достигаетс  тем, что экран полностью окружает полюса посто нного магнита, непосредственно соприкасаетс  с ними так, что не находитс  в зоне воздушного рабочего зазора, выполнен из материала , имеющего высокую коэрцитивную силу, причем экран образует магнитное поле с пол рностью, противоположной направлению потока рассе ни , а направление вектора намагниченности экрана перпендикул рно направлению вектора намагниченности , посто нного магнита. На фиг. 1 показана магнитна  система с полым цилиндрическим посто нным магнитом; на фиг. 2 и 3варианты выполнени  магнитной сиетемы с пр моугольным посто нным магнитом. Магнитна  система содержит полый. цилиндрический посто нный магнит, выполненный из альнико, имеющий северный полюс N и южный полюс S. К северному полюсу магнита примыкает гильза 1, выполненна  из магнитного материала, а к южному полюсу - гильза 2f выполненна  также из магнитного материала. Гильзы 1 и .2, образующие экран, ориентированы в магнитном поле таким образом, что их наружные поверхности имеют пол рность , противоположную пол рности полюса магнита, а внутренние поверхности имеют пол рность, совпадающую с пол рностью магнита 3. В результате этого обеспечиваетс  эффект отраж 1ш  магнитного пол , испускаемого магнитом 3« Таким образом, в данной магнитной системе обеспечено измене ние магнитного потока, испускаемого гильзой из альнико и больша  часть потока отражает,с  обратно в гильзу, выполненную из альнико. Достаточно точный и правильньш выбор толщины магнитных гильз 1 и 2 обеспечивает плотность магнитного потока на наружной поверхности магнита 3, практически близкую к нулю. При указанных услови х магнитодвижуща  сила гильз 1 и 2 точно компенсирует магнитодвижущую силу поверхности , создающей утечку магнитного потока с магнита 3. Описанна  система экранировани  магнитного по тока может работать с любым посто н ным магнитом или системой магнитов; наиболее преимущественным  вл етс  использование этой системы при эксплуатации цепей, состо щих из посто нных магнитов, выполненных с сердечниками большой прот женности, обеспечивающими получение магнитных потоков, проникающих в воздушные зазоры больших размеров. Магнитна  система содержит два посто нных магнита 4 и 5, выполненных из альнико, с полюсами N и S. Деталь 6, изготовленна  из стали,  вл етс  магнитопроводом. Непосредственно к северному полюсу магнита 4 примыкают магнитные пластины 7-9, а к южному полюсу - пластины 10-12. Здесь магнитные пластины 14 7-9 и 10-12  вл ютс  направл ющими отражател ми магнитного потока, .испускаемого магнитами 4 и 5. Магнитные пластины 7-9 и 10-12 предпочтительно должны быть изготовлены из магнитных материалов, состо щих из редкоземельных элементов в смеси с кобальтом. Применение таких пластин в качестве экранов, преп тствующих утечке магнитного потока, очень незначительно увеличивает вес посто нного магнита и в большей мере обеспечивает увеличение эффективного выхода магнитного потока. В зазоре с большой проницаемостью при проведении экспериментов установлено, что оптимальна  величина зазора с соответствующим значением плотности магнитного потокаможет быть увеличена на 35%. Формула изобретени  Магнитна  система, содержаща  посто нный магнит с двум  полюсами, образующими рабочий воздущный зазор, и экран, выполненный из магнитного маматериала и расположенный с внешней стороны посто нного магнитй. С целью уменьшени  потоков рассе ни  и искажений основного потока в области воздушного рабочего зазора, экран полностью окружает полюса посто нного магнита, непосредственно соприкасаютс  с ними так, что не находитс  в зоне воздушного рабочего зазора, выполнен из материала, имеющего высокую коэрцитивную сулу, причем экран образует магнитное поле с пол рностью; противоположной на травлению потока рассе ни , а направление вектора намагниченности экрана перпендикул рно направлению вектора намагниченности посто нного магнита. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.G. Staats. J. AppJ.Phys. 37 № 3, с. 1154. This invention relates to permanent magnet magnetic systems. Magnetic systems are known that contain additional permanent magnets used as magnetic screens and adjoin parts of a magnetic system made of magnetic-hard material Ll. However, the shielding in this system is incomplete and the screen cannot serve as a magnetic conductor. The known magnetic system, containing a permanent magnet with two poles, forming a working air gap, and a screen made of magnetic material and located outside the constant magnet 2. In this magnetic system, the screen only partially covers the pole area and does not allow reducing streams of scattering and distortion of the main stream in the area of the air working gap. The purpose of the invention is to reduce the dispersion fluxes and distortions of the main flux in the air gap region. The goal is achieved by the fact that the screen completely surrounds the poles of the permanent magnet and is in direct contact with them so that it is not in the area of the air working gap, is made of a material having a high coercive force, and the screen forms a magnetic field with a polarity opposite to the direction the flux is scattered, and the direction of the magnetization vector of the screen is perpendicular to the direction of the magnetization vector of a constant magnet. FIG. 1 shows a magnetic system with a hollow cylindrical permanent magnet; in fig. 2 and 3, embodiments of a magnetic sietema with a rectangular permanent magnet. The magnetic system contains a hollow. a cylindrical permanent magnet made of alnico, having a north pole N and a south pole S. A cartridge 1 is adjacent to the north pole of the magnet, made of magnetic material, and a 2f sleeve also made of magnetic material to the south pole. The sleeves 1 and .2, which form the screen, are oriented in a magnetic field in such a way that their outer surfaces have the polarity opposite to the polarity of the magnet pole, and the inner surfaces have a polarity that coincides with the polarity of the magnet 3. As a result, 1x magnetic field emitted by a 3 "magnet. Thus, in this magnetic system, a change in the magnetic flux emitted by the sleeve from the alnico is ensured, and a large part of the flow reflects from back to the sleeve made of alnico. A sufficiently accurate and correct choice of the thickness of the magnetic sleeves 1 and 2 ensures that the magnetic flux density on the outer surface of the magnet 3 is almost close to zero. Under these conditions, the magnetodvolving force of the sleeves 1 and 2 accurately compensates for the magnetomotive force of the surface creating a leakage of magnetic flux from the magnet 3. The described magnetic flux shielding system can work with any permanent magnet or magnet system; The most advantageous is the use of this system in the operation of circuits consisting of permanent magnets made with large cores, providing magnetic flux penetrating large air gaps. The magnetic system contains two permanent magnets 4 and 5, made of alnico, with poles N and S. Part 6, made of steel, is a magnetic conductor. Directly to the north pole of the magnet 4 are adjacent magnetic plates 7-9, and to the south pole - plates 10-12. Here, the magnetic plates 14 7-9 and 10-12 are guiding reflectors of the magnetic flux emitted by the magnets 4 and 5. The magnetic plates 7-9 and 10-12 should preferably be made of magnetic materials consisting of rare earth elements in mixtures with cobalt. The use of such plates as shields preventing leakage of the magnetic flux increases the weight of the permanent magnet very slightly and to a greater extent provides an increase in the effective yield of the magnetic flux. In the gap with high permeability during the experiments it was found that the optimal gap with the corresponding value of the magnetic flux density can be increased by 35%. Claims The invention is a magnetic system containing a permanent magnet with two poles forming a working air gap, and a screen made of magnetic material and located on the outside of the permanent magnet. In order to reduce the scattering fluxes and distortions of the main flux in the area of the air working gap, the screen completely surrounds the poles of the permanent magnet and is in direct contact with them so that it is not in the area of the air working gap, it is made of a material that has a high coercive width. forms a magnetic field with polarity; the opposite of the etched flux is the scattering, and the direction of the magnetization vector of the screen is perpendicular to the direction of the magnetization vector of the permanent magnet. Sources of information taken into account in the examination 1.G. Staats. J. AppJ.Phys. 37 No. 3, p. 1154. 2.Патент США № 3593229, Н 01 F 7/Ор, 1968.2. US patent number 3593229, H 01 F 7 / Op, 1968. (риг I(rig I 11eleven Фиг 2Fig 2 SS
SU731974624A 1972-10-26 1973-10-25 Magnetic system SU824901A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US30109472A 1972-10-26 1972-10-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU824901A3 true SU824901A3 (en) 1981-04-23

Family

ID=23161919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU731974624A SU824901A3 (en) 1972-10-26 1973-10-25 Magnetic system

Country Status (9)

Country Link
US (1) US3781736A (en)
JP (2) JPS49132595A (en)
DE (1) DE2347039A1 (en)
ES (1) ES419858A1 (en)
FR (1) FR2204854B1 (en)
GB (1) GB1454754A (en)
IT (1) IT995956B (en)
NL (1) NL7314663A (en)
SU (1) SU824901A3 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012115534A2 (en) * 2011-02-22 2012-08-30 Закрытое Акционерное Общество "Нанотехнология Мдт" Magnetic module

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5158323U (en) * 1974-10-31 1976-05-08
CS213709B1 (en) * 1979-03-13 1982-04-09 Vaclav Landa Anizotropous permanent magnets
US4359706A (en) * 1979-12-18 1982-11-16 Arnold Flack Magnet pole pieces and pole piece extensions and shields
US4549155A (en) * 1982-09-20 1985-10-22 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Permanent magnet multipole with adjustable strength
US4672346A (en) * 1984-04-11 1987-06-09 Sumotomo Special Metal Co., Ltd. Magnetic field generating device for NMR-CT
IT1218679B (en) * 1986-09-12 1990-04-19 Marubeni Kk MAGNETIC THERAPEUTIC DEVICE
US5949316A (en) * 1995-08-24 1999-09-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Magnetic reluctor structures and methods
US6573817B2 (en) 2001-03-30 2003-06-03 Sti Optronics, Inc. Variable-strength multipole beamline magnet
US7079319B2 (en) * 2002-02-08 2006-07-18 Rene Helbing Optical signal control device and method for utilizing same
JP4941938B2 (en) * 2007-10-10 2012-05-30 三菱自動車工業株式会社 Capacitance change detection circuit, touch panel, and determination method
US8736136B2 (en) * 2011-02-16 2014-05-27 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Magnetic field manipulation in switched reluctance motors and design method
US8736128B2 (en) * 2011-08-10 2014-05-27 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Three dimensional magnetic field manipulation in electromagnetic devices
US8810345B1 (en) * 2013-08-23 2014-08-19 J. Thomas Goserud Device for retrieving and securing golf ball marks
US10137582B2 (en) 2016-11-18 2018-11-27 Wahl Clipper Corporation Flux bridge for pivot motors
EP3382678B1 (en) * 2017-03-27 2019-07-31 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) An electromagnetic actuator

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1114606A (en) * 1954-11-18 1956-04-16 Csf Improvements to permanent magnets
US2925517A (en) * 1957-05-23 1960-02-16 Bell Telephone Labor Inc Electron beam focusing magnetic circuit
GB886916A (en) * 1958-10-28 1962-01-10 Roe A V & Co Ltd Improvements in or relating to magnetic circuits employing permanent magnets or electro magnets
GB842531A (en) * 1958-12-24 1960-07-27 Mullard Ltd Permanent magnets
NL287237A (en) * 1961-12-27
DE1801974A1 (en) * 1968-10-09 1970-05-27 Deutsche Edelstahlwerke Ag Low-scatter permanent magnet system for magnetic dynamic speakers, microphones, etc.
US3768054A (en) * 1972-04-03 1973-10-23 Gen Electric Low flux leakage magnet construction

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012115534A2 (en) * 2011-02-22 2012-08-30 Закрытое Акционерное Общество "Нанотехнология Мдт" Magnetic module
WO2012115534A3 (en) * 2011-02-22 2012-10-26 Закрытое Акционерное Общество "Нанотехнология Мдт" Magnetic module

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5629930Y2 (en) 1981-07-16
GB1454754A (en) 1976-11-03
ES419858A1 (en) 1976-07-01
NL7314663A (en) 1974-05-01
JPS49132595A (en) 1974-12-19
FR2204854B1 (en) 1979-08-03
FR2204854A1 (en) 1974-05-24
JPS5596614U (en) 1980-07-04
IT995956B (en) 1975-11-20
US3781736A (en) 1973-12-25
DE2347039A1 (en) 1974-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU824901A3 (en) Magnetic system
GB995269A (en) Permanent magnet device
US2503173A (en) Permanent magnetic electron lens system
GB1514095A (en) Electron beam apparatus
ES457148A1 (en) Colour television display tube
GB1235930A (en) Improvements in or relating to information storage arrangements
GB1110172A (en) Improvements in or relating to magnet structures
US2795717A (en) Cathode ray beam centering apparatus
SU424241A1 (en) DEVICE FOR REVERSIBLE MAGNETIZATION OF MAGNETS FROM A MAGNETIC MATERIAL
SU918989A1 (en) Device for cathode ray tube beam focusing and deflection
JPS554722A (en) Magnetoresistance effect head
GB980119A (en) Periodic magnetic focusing arrangements for electron beam tubes
JPS55104187A (en) Television receiver
JPS5615530A (en) Manufacture of color picture tube
US2853869A (en) Magnetic device for aiding in locating a position
ATE192882T1 (en) COLOR IMAGE DISPLAY DEVICE WITH COLOR IMAGE TUBE AND DEMAGNETIZING DEVICE
KR860003643A (en) Color display tube manufacturing method and apparatus
JPS55136961A (en) Moving coil type device
JPS57100416A (en) Shutter device of electromagnetic drive
SU1138840A1 (en) Device for magnetizing multipole cylindrical ring magnets
SU1320781A2 (en) Device for magnetizing annular multipole highly coercive permanent magnets with internal magnetic poles
GB1206459A (en) Convergence device for triple-gun colour television receiver
SU408379A1 (en) METHOD OF STABILIZATION OF MAGNETIC PARAMETERS OF PERMANENT MAGNETS
GB615257A (en) Improvements in or relating to electron microscopes and other electronic apparatus employing electron lenses
KR890004381A (en) Cathode ray device