SU898518A1 - Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets - Google Patents

Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets Download PDF

Info

Publication number
SU898518A1
SU898518A1 SU802907722A SU2907722A SU898518A1 SU 898518 A1 SU898518 A1 SU 898518A1 SU 802907722 A SU802907722 A SU 802907722A SU 2907722 A SU2907722 A SU 2907722A SU 898518 A1 SU898518 A1 SU 898518A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pole
source
conductors
permanent magnets
magnetization
Prior art date
Application number
SU802907722A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Васильевич Баев
Алексей Алексеевич Богомазов
Александр Иванович Гриднев
Николай Григорьевич Шупляк
Original Assignee
Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе
Конструкторское бюро постоянных магнитов
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 Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе, Конструкторское бюро постоянных магнитов filed Critical Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU802907722A priority Critical patent/SU898518A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU898518A1 publication Critical patent/SU898518A1/en

Links

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ(54) DEVICE FOR HEAT-TREATMENT

И НАМАГНИЧИВАНИЯ МНОГОПОЛЮСНЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВAnd magnetization of multipolar permanent magnets

Изобретение относитс  к электротехнике, а точнее к технологическому оборудованию, примен емому в производстве посто нных маг нитов, и может быть использовано преимущест венно При изготовлении многополюсных роторов электрических микромашин дл  создани  магнитного пол  при их термомагнитной обработке , испытани х и намагничивании в тех случа х, когда эти роторы имеют центральное отверстие. Известны устройства дл  создани  магнитного пол  при их термомагнитной обработке, испытани х и намагничивании, которые выполнены в виде электромагнита или магнитной системы с посто нными магнитами и имеют полюсные наконечники, концентрирующие магнитный поток 1 . Однако данные устройства не обеспечиваю необходимой напр женности магнитного пол  при обработке магнитов малых размеров, что приводит к некачественному намагничиванию. Цель изобретени  - повыщение качества намагничивани . Указанна  цель достигаетс  тем, что в устройстве, содержащем многополюсный источ- ник магнитного Пол , расположенный с внешней стороны обрабатываемого посто нного магнита , который может быть вьтолнен, например , в виде электромагнита, оно дополнительно содержит стержень из проводникового материала , расположенный вдоль оси многополюсного источника магнитного пол , покрытый с внешней стороны изолирующим материалом и рассеченный на одинаковые проводники пластинами из изолирующего материала, расположенными в плоскост х симметрии полюсов внеишего многополюсного источника пол , причем указанные проводники соедин ютс  по торцам между собой с источником посто нного тока в электрическую .цепь так, что направление тока в прилегающих друг к дрзту проводниках противоположно, а поле, создаваемое этими проводниками, усиливает в рабочем объеме поле, создаваемое внешним источником. На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - эскиз стержн .The invention relates to electrical engineering, and more specifically, to technological equipment used in the manufacture of permanent magnets, and can be used primarily in the manufacture of multi-pole rotors of electric micromachines to create a magnetic field during their thermomagnetic treatment, testing and magnetization in those cases when these rotors have a center hole. Devices are known for creating a magnetic field during their thermomagnetic processing, testing and magnetization, which are made in the form of an electromagnet or a magnetic system with permanent magnets and have pole pieces concentrating the magnetic flux 1. However, these devices do not provide the required magnetic field strength when processing small-sized magnets, which leads to poor-quality magnetization. The purpose of the invention is to increase the quality of magnetization. This goal is achieved by the fact that in a device containing a multipole magnetic field source, located on the outer side of the processed permanent magnet, which can be fulfilled, for example, in the form of an electromagnet, it additionally contains a rod of conductive material located along the axis of the multipole source a magnetic field, covered from the outside by an insulating material and cut into identical conductors by plates of insulating material located in planes of symmetry along The external field of the multipole source contains a field, and these conductors are connected to each other with a direct current source in an electrical circuit so that the direction of the current in adjacent conductors is opposite, and the field created by these conductors strengthens the field in the working volume, generated by an external source. FIG. 1 shows the device, a general view; in fig. 2 - rod sketch.

В качестве примера рассматриваетс  час, ый случай, когда устройство имеет четыре олюса и предназначено дл  круглых посто ных магнитов. As an example, the case is considered when the device has four voltages and is intended for round permanent magnets.

Устройство состоит из внешнего четырехопюсного источника пол  (не показан) с олюсными наконечниками 1, в который помещен обрабатываемьш магнит 2, имеющий центральное отверстие. Сквозь это отверстие пропущен стержень из токопровод щего материала (фиг. 2), изолированный от магнита прокладкой 3 и рассеченный пластинами 4 из изолирующего материала, расположенными в плоскост х симметрии полюсов 1 на одинаковые проводники 5. Проводники 5 соединены по торцам перемычками 6 и подключены к источнику посто нного тока с помощью токоподводов 7. При таком соедине1ши направление токов в проводниках, прилегаюшлх друг к другу противоположно, и при надлежащем выборе пол рности источника посто нного тока поле, создаваемое проводниками 5, усиливает в теле магнита (в рабочем объеме устройства ) поле внещнего четырехполюсного источника (см. фиг. 1).The device consists of an external four-pole source (not shown) with polar tips 1, into which is placed the machined magnet 2, which has a central opening. Through this hole, a rod of conductive material (Fig. 2) is passed, insulated from the magnet by a gasket 3 and dissected by plates 4 of an insulating material located in the symmetry planes of the poles 1 into identical conductors 5. The conductors 5 are connected at the ends by jumpers 6 and connected to to a direct current source with the help of current leads 7. With such a connection, the direction of the currents in the conductors adjacent to each other is opposite, and if the polarity of the direct current source is properly selected, the field produced by ikami 5, increases in the magnet body (in the working volume device) vneschnego four-pole field source (see. FIG. 1).

Работает устройство следующим образом. При намагничивании магнита перед установкой его в изделие.The device works as follows. When magnetizing the magnet before installing it into the product.

Подлежащий намагничиванию и имеющий центральное отверстие цилиндрический магнит надеваетс  на стержень (фиг. 2), укрепленный в центре рабочего зазора внещнего четырехполюсного источника магнитного пол . В катушки электромагнита подаетс  однопол рный импульс тока. Одновременно с этим однопол рный импульс тока подзетс  и в стержень (фиг. 2) через токоподводы 7. По л рность импульса, подаваемого в стержень, должна быть такой, чтобы вектора напр женности пол  от внешнего источника и пол , создаваемого стержнем внутри магнита на эквппотенциалах (линии АВ, CD фиг. 1) совпадали по направлению. После этого намагниченный магнит извлекаетс  из устройства. При термомагнитной обработке (ТМО) магнита.A cylindrical magnet to be magnetized and having a central hole is mounted on a rod (Fig. 2), an external four-pole magnetic field source fixed to the center of the working gap. An unipolar current pulse is applied to the coils of the electromagnet. Simultaneously, the unipolar current pulse is podzets and into the rod (Fig. 2) through the current leads 7. The polarity of the pulse fed to the rod must be such that the field strength vector from the external source and the field created by the rod inside the magnet on the equipotentials (line AB, CD of Fig. 1) coincided in direction. Thereafter, the magnetized magnet is removed from the device. With thermomagnetic treatment (TMO) of the magnet.

Подлежащий обработке магнит разогреваетс  до необход11мой температуры. Затем раскаленный магнит извлекаетс  из печи и надеваетс  на стержень (фиг. 2), укрепленный в центре рабочего зазора внен1него четырехполюсного источника магнитного пол . В обмотки электромагнита и стержень подаетс  посто нный ток в течение времени необходимого дл  ТМО. Пол рность тока в стержне и катушках электромагнита выбираетс  также , как в пункте а. После прохождени  ТМОThe magnet to be processed is heated to the required temperature. Then, the heated magnet is removed from the furnace and is put on the rod (Fig. 2), reinforced in the center of the working gap of an external four-pole magnetic field source. A constant current is applied to the electromagnet windings and the rod for the time required for the TMT. The polarity of the current in the rod and the coils of the electromagnet is selected as in paragraph a. After passing the TMO

магнит извлекаетс  из устройства.The magnet is removed from the device.

Использование устройства позвол ет повысить магнитные свойства многополюсных роторов за счет повышени  эффективности их термомагнитной обработки, обеспечить лучшееThe use of the device allows to increase the magnetic properties of multipole rotors by increasing the efficiency of their thermomagnetic treatment, to provide better

промагничивание многополюсных магнитов при испытани х и намагничивании перед постановкой в изделие, что, в конечном счете, повысит параметры электрических микромащин .magnetization of multi-pole magnets during testing and magnetization before placing into the product, which ultimately will increase the parameters of electrical microscopes.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  термомагнитной обработки и намагничивани  многополюсных посто нных магнитов, имеющих центральное отверстие , содержащее многополюсный источник магнитного пол , расположенный с внешней стороны магнита, отличающеес  тем, что, с целью повышени  качества намагничивани , устройство дополнительно содержит стержень из проводникового материала, расположенный вдоль оси многополюсного источника магнитного пол , покрытый с внешней стороны изолируюшим материалом и рассеченный вдоль оси на одинаковые проводники пластинами из изолирующего материала, расположенными в плоскост х симметрии полюсов внещнего многополгосного источника пол , причем проводники соединены по торцам меж0 ду собой так, что направление тока в прилегающих друг к другу проводниках противоположно .A device for thermomagnetic treatment and magnetization of multi-pole permanent magnets having a central hole containing a multi-pole magnetic field source located on the outside of the magnet, characterized in that, in order to improve the quality of magnetization, the device further comprises a rod of conductive material located along the axis of the multi-pole source of a magnetic field, covered from the outside with an insulating material and cut along the axis into identical conductors by plates and insulating material disposed in planes of symmetry of the pole vneschnego mnogopolgosnogo source floor, wherein the conductors are connected at the ends mezh0 a row so that the direction of current in the adjacent conductors to each other oppositely. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Довгалевский Я. М. Посто нные магьшты из сплавов магнико. Машиностроение М., 1964 (прототип).Sources of information taken into account during the examination 1. Dovgalevsky Ya. M. Permanent magstas from magnico alloys. Mechanical Engineering M., 1964 (prototype).
SU802907722A 1980-04-07 1980-04-07 Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets SU898518A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802907722A SU898518A1 (en) 1980-04-07 1980-04-07 Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802907722A SU898518A1 (en) 1980-04-07 1980-04-07 Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU898518A1 true SU898518A1 (en) 1982-01-15

Family

ID=20888707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802907722A SU898518A1 (en) 1980-04-07 1980-04-07 Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU898518A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3230406A (en) High frequency electromechanical generator
SU898518A1 (en) Device for thermomagnetic processing and magnetizing of multipole permanent magnets
US2803765A (en) Anisotropic permanent magnetic cylindrical member
USH1615H (en) Magnetic fields for chiron wigglers
GB1133724A (en) Improvements in and relating to homopolar dynamo-electric machines
US3317872A (en) Annular two-pole permanent magnets for direct-current motors having the free-pole armatures
RU1791858C (en) Work-coil for thermal magnetic treatment and magnetization of multipole rotor magnets
SU1027782A1 (en) Apparatus for magnetization and heat treatment of multipole magnets
SU1170516A1 (en) Device for pulsed magnetizing of disk ferrodielectric anisotropic magnets
SU1443036A1 (en) Apparatus for multipole surface magnetization of cylindrical permanent magnets
SU819828A1 (en) Electric machine multi-pole magnet magnetizing device
SU773752A1 (en) Device for magnetizing multi-pole magnets of electric machines
SU1185405A1 (en) Method of working multipole ring magnets in magnetic field
RU1791859C (en) Device for magnetizing inductor of electric engine with magnetically hard bars
SU754492A1 (en) Device for magnetizing multipolar magnetic electric machines
SU1597942A2 (en) Inductor
SU615554A2 (en) Magnetic system
SU529505A1 (en) Magnetic system
SU1631615A1 (en) Inductor for conducting multipolar pilse magnetization of circular - cylindrical permanent magnets in radial direction
SU1690002A1 (en) Device for magnetization of multipole electric machine
SU1690001A1 (en) Inductor for thermomagnetic processing and magnetization of multipolar rotor magnets
SU1403110A1 (en) Method of tangential magnetization of permanent magnets incorporated in multipole rotors of dynamoelectric machines
RU1793485C (en) Work-coil for magnetization of multipole rotor magnets
SU1136264A1 (en) Rotor for synchronous motor
RU1245139C (en) Electromagnet with superconducting windings