WO2011043142A1 - 回転電機、及び歯科用又は医療用のハンドピース - Google Patents

回転電機、及び歯科用又は医療用のハンドピース Download PDF

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WO2011043142A1
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cylindrical
mounting member
permanent magnet
electrical machine
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伸治 木下
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セイコーインスツル株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/47Air-gap windings, i.e. iron-free windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/04Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings, prior to mounting into machines
    • H02K15/0435Wound windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, heating or drying of windings, stators, rotors or machines

Definitions

  • the present invention relates to a coreless type motor using a cylindrical coil used for medical equipment, precision measuring devices, etc., or a rotating electrical machine to be a generator, and a dental or medical handpiece provided with the rotating electrical machine. Is.
  • a cylindrical coil is arranged on the inner peripheral side of a case made of a magnetic material, and a permanent magnet arranged opposite to the cylindrical coil via a gap is arranged.
  • a motor including a rotor is known (Patent Document 1).
  • turtle winding is the most efficient in the three winding method is good.
  • the rhombus winding does not have a linear conductor portion in the cylindrical axis direction that contributes to torque and is a conductor portion inclined as a whole, the utilization efficiency of the winding is worse than that of the turtle shell winding. Therefore, rhombic winding when high efficiency is not very preferred winding method.
  • the honeycomb winding does not have a linear conductor portion in the cylindrical axis direction that contributes to torque like the rhombus winding, and the use efficiency of the winding is worse than that of the turtle shell winding.
  • the above-described motor is arranged so that the inner peripheral surface of the cylindrical coil faces the permanent magnet through a gap. Therefore, when the cylindrical coil is deformed by being left in a high temperature atmosphere, there is a problem that the coil and the permanent magnet come into contact with each other.
  • medical devices used in the field of surgery, dentistry, and the like are sterilized with, for example, high-temperature and pressurized steam before and after use in order to prevent bacteria, viruses, etc. from infecting patients through the device. Applied. Therefore, the motor incorporated in the medical device must be configured to withstand high temperature pressurized steam.
  • the gap is widened so that it does not come into contact with the permanent magnet even if the cylindrical coil is deformed, the gap between the permanent magnet and the case is increased, the magnetic flux in the magnetic field of the magnet is reduced, and the torque generated by the motor is reduced. There is a problem that it ends up.
  • the cylindrical coil is formed into a cylindrical shape in the state of a single coil, and this coil is arranged inside the case. Forming a cylindrical coil into a cylindrical shape has a problem in that it takes a lot of work and the workability is poor.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the winding work.
  • the aligned windings 62 are wound around the hexagonal winding frame 61, and are temporarily fixed with the tape 63 in order to prevent the winding from collapsing while being wound around the winding frame 61. In that state, it is extracted from the hexagonal reel 61.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the flat work.
  • a pair of hexagonal facing surfaces of the winding 62 extracted from the winding frame 61 are tilted in the axial direction of the winding frame to form a flat plate shape.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the curling work.
  • a flat wire is wound around the curling rod 64.
  • a tape is wound around the curled outer periphery.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the annealing operation.
  • the cylindrical coil 65 from which the curling rod 64 has been removed is heated, and the cylindrical coil 65 is pressed with a cylindrical forming jig 66 so as to improve the cylindricity. Since the windings use self-bonding wires, the windings are fused together and are not collapsed by heating.
  • the turtle shell winding cylindrical coil is created by the above process.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and it is possible to increase energy efficiency by preventing the deformation of the cylindrical coil and reducing the gap between the permanent magnet and the case.
  • An object of the present invention is to provide a rotating electrical machine that can be manufactured by a simple method.
  • a rotating electrical machine includes a permanent magnet having a plurality of magnetic poles arranged in the circumferential direction on the outer periphery, and a cylindrical body at a position facing the permanent magnet via an air gap.
  • the entire surface of the cylindrical coil is fixed to the outer peripheral surface of the cylindrical body of the coil mounting member, it is possible to prevent contact between the coil and the permanent magnet and to prevent deformation of the coil. Therefore, it is not necessary to set a gap in anticipation of the deformation of the coil, so that the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the cylindrical coil and the gap between the outer peripheral surface of the cylindrical coil and the inner peripheral surface of the yoke can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet and the yoke can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the rotating electrical machine according to the present invention includes an exterior member provided on the outer peripheral side of the yoke. Further, in the rotating electrical machine according to the present invention, the cylindrical coil is formed into a flat plate by tilting a winding wound around a polygonal winding frame in the winding direction of the winding frame, and then the cylindrical body portion of the coil mounting member. The cylindrical coil is wound around an outer peripheral portion and formed into a cylindrical shape, and the cylindrical coil includes a linear conductor portion along the longitudinal direction of the permanent magnet.
  • the curling operation and the annealing operation which have been conventionally performed are abolished, the winding wound around the polygonal winding frame is tilted in the winding direction to form a flat plate, and then the cylindrical body of the coil mounting member A cylindrical shape is formed by wrapping around.
  • the cylindrical body of the coil mounting member A cylindrical shape is formed by wrapping around.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the cylindrical body portion of the coil mounting member and the substantially entire inner peripheral surface of the cylindrical coil are fixed with an adhesive. With the configuration of the present invention, the cylindrical coil is not deformed even when there is vibration, impact, or temperature change, and the reliability of the rotating electrical machine can be increased. Further, since there is no deformation of the cylindrical coil, there is no need to set a gap that allows for the deformation of the coil.
  • the coil mounting member is characterized in that the radial thickness of the end portion on the cylindrical shaft is thicker than the radial thickness of the cylindrical body portion.
  • the coil mounting member includes an outer diameter large diameter portion having a larger diameter than an outer diameter of the cylindrical body portion at an end portion on the cylindrical shaft of the cylindrical body portion. It is characterized by.
  • the amount of deformation of the cylindrical body can be reduced with respect to the stress that deforms the cylindrical body, so that deformation can be suppressed even if the cylindrical body is thin. Further, since the deformation of the cylindrical body portion is suppressed, the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the cylindrical body portion and the gap between the outer peripheral surface of the cylindrical body portion and the inner peripheral surface of the yoke can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet and the yoke can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the yoke is set such that a radial length of the yoke is longer than a radial length of the cylindrical body.
  • the cylindrical body is disposed on the inner peripheral side of the cylindrical coil, and the yoke is disposed on the outer peripheral side of the cylindrical coil. Is sandwiched between the cylindrical body and the yoke.
  • the yoke having a long radial length can reduce the deformation amount with respect to the stress that deforms the cylindrical body. Therefore, even if the cylindrical body is thin, deformation of the cylindrical body can be suppressed.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the coil mounting member is made of resin.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the coil mounting member is formed of a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more.
  • the coil mounting member is a resin
  • the coil can be linked to the coil without blocking the magnetic flux of the permanent magnet.
  • the bending elastic modulus of the coil mounting member is 5000 MPa or more, deformation during processing is prevented and processing can be performed with high accuracy. Therefore, the clearance between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the coil mounting member and the clearance between the outer peripheral surface of the coil mounting member and the inner peripheral surface of the yoke can be reduced.
  • the coil mounting member can be processed into a thin wall by cutting. Therefore, the gap between the permanent magnet and the yoke can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the exterior member is made of resin.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the exterior member is made of a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more.
  • the exterior member is a resin, leakage current can be prevented.
  • the bending elastic modulus of an exterior member is 5000 MPa or more, the deformation
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the cylindrical body portion of the coil mounting member includes a hole.
  • the rotating electrical machine can be reduced in weight. Moreover, since the flow of the eddy current generated when the coil mounting member is formed of a conductive material is blocked by the air holes, the loss due to the eddy current can be reduced. Therefore, the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the rotating electrical machine according to the present invention includes a bearing in which the permanent magnet is attached to a rotatable shaft, and is disposed at a position different from the permanent magnet of the shaft. It is in contact with the inner peripheral surface of a bearing holding member that is disposed away from the coil mounting member. According to the configuration of the present invention, since the magnetic flux from the permanent magnet interlinked with the cylindrical coil does not leak around the bearing, the magnetic flux interlinked with the cylindrical coil does not decrease, and the energy efficiency of the rotating electrical machine is increased. can do.
  • the rotating electrical machine includes a bearing in which the permanent magnet is attached to a rotatable shaft, and is disposed at a position different from the permanent magnet of the shaft. It is in contact with the inner peripheral surface of the coil mounting member or the inner peripheral surface of the bearing holding member disposed on the inner peripheral side of the coil mounting member.
  • the permanent magnet and the coil mounting member can be accurately and coaxially arranged. Therefore, the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the coil mounting member can be reduced. Therefore, since the gap between the permanent magnet and the yoke can be reduced, the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the rotating electrical machine includes two bearings in which the permanent magnet is attached to a rotatable shaft and is disposed at a position different from the permanent magnet of the shaft, and the outer periphery of one of the bearings
  • the surface is in contact with the inner peripheral surface of the coil mounting member or the inner peripheral surface of the bearing holding member disposed on the inner peripheral side of the coil mounting member, and the outer peripheral surface of the other bearing is the coil mounting member. It is in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member that is arranged away from the member.
  • the coaxial between the permanent magnet and the coil mounting member can be arranged with high precision by one bearing, and the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the coil mounting member can be kept small.
  • the other bearing at a position away from the coil mounting member, it is possible to prevent the magnetic flux of the permanent magnet from leaking around the bearing and to increase the energy efficiency of the rotating electrical machine.
  • the rotating electrical machine according to the present invention is characterized in that the bearing is disposed at an end of the shaft.
  • vibration generated in the rotating electrical machine can be reduced, and a load can be distributed to the bearings to extend the life of the bearings.
  • the rotating electrical machine according to the present invention rotates the turbine blade, the turbine blade disposed at a position different from the permanent magnet and the bearing of the shaft, the light emitting component electrically connected to the cylindrical coil, and the turbine blade. It can be used for a dental or medical handpiece comprising an air supply pipe for supplying a fluid to be supplied. Since the dental or medical handpiece according to the present invention includes the rotating electrical machine described above, the energy efficiency is high and the illuminance of the light emitting component of the handpiece can be increased. In addition, the cost of the handpiece itself can be reduced.
  • the rotating electric machine since the entire surface of the cylindrical coil is fixed to the outer peripheral surface of the cylindrical body portion of the coil mounting member, it is possible to prevent the coil and the permanent magnet from contacting each other and to prevent the deformation of the coil. Therefore, there is no need to set a gap in anticipation of the deformation of the coil, so that the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet and the inner peripheral surface of the cylindrical coil and the gap between the outer peripheral surface of the cylindrical coil and the inner peripheral surface of the yoke can be reduced. . Therefore, the gap between the permanent magnet and the yoke can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • FIG. 1 It is a schematic sectional drawing which incorporated the rotary electric machine concerning this invention in the handpiece for dental treatment. It is sectional drawing of the rotary electric machine of this invention. It is a figure which shows the winding method of a cylindrical coil. It is a figure which shows the state of the coil
  • a dental treatment handpiece 1 includes a tool turbine 21 that rotationally drives a treatment tool 22 around an axis L, a head portion 2 that rotatably holds the tool turbine 21, and an operation. It is comprised from the holding part 3 hold
  • the grip portion 3 has an air supply pipe 51 and a water supply pipe 52 extending forward at the rear end.
  • a rotating electrical machine 40 is provided in the rear housing 38. Moreover, in this embodiment, the rotary electric machine 40 is used as a generator.
  • a shaft 46 that is rotatably supported by bearings 47 and 48 is provided at the center of the cylindrical shaft of the rotating electrical machine 40.
  • the bearing 48 is held by a bearing holding member 54 disposed on the front housing 39 side.
  • the bearing 47 is held by a bearing holding member 53 that is fitted to the coil mounting member 41.
  • the bearing 48 and the bearing 47 is preferably one not affected by the magnetic flux of the permanent magnet. In this case, for example, an oil-impregnated bearing mainly composed of copper is preferable.
  • a permanent magnet 45 is provided on the outer peripheral surface of the shaft 46.
  • the coil mounting member 41 is disposed through the air gap and the permanent magnet 45.
  • a cylindrical coil 44 is provided on the outer peripheral surface of the coil mounting member 41.
  • a yoke 43 is provided at a position facing the outer periphery of the cylindrical coil 44.
  • a power generation turbine blade 37 is provided in front of the shaft 46. In FIG. 1, the power generation turbine blade 37 and the permanent magnet 45 are provided between the bearings 47 and 48, but the power generation turbine blade 37 is not necessarily between the bearings 47 and 48. In this case, the power generation turbine blade 37 may be disposed at a position different from the position where the permanent magnet 45 and the bearings 47 and 48 are disposed on the shaft 46. For example, the power generation turbine blade 37 may be disposed on the shaft 46 on the outer side of the bearing 48.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the rotating electrical machine 40 shown in FIG. As shown in FIG. 2, the rotating electrical machine 40 includes a shaft 46 at the center of the cylindrical axis.
  • a permanent magnet 45 is rotatably provided on the outer peripheral surface of the shaft 46. Further, the bearing 47 and the bearing 48 are arranged at positions different from the permanent magnet 45 on the shaft 46. In the case of the present embodiment, the bearing 47 and the bearing 48 are disposed on the end side of the permanent magnet 45 in the shaft 46. The outer peripheral surface of the bearing 47 is in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member 53 disposed on the inner peripheral side of the coil mounting member 41. In this case, since the outer peripheral surface of the bearing 47 is in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member 53 disposed on the inner peripheral side of the coil mounting member 41, the permanent magnet 45 and the coil mounting member 41 are accurately and coaxially disposed.
  • the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the coil mounting member 41 can be reduced. Therefore, since the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, the energy efficiency of the rotating electrical machine 40 can be increased.
  • the bearing 47 is not necessarily in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member 53, and may be in direct contact with the inner peripheral surface of the coil mounting member 41.
  • the outer peripheral surface of the bearing 48 is in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member 54 that is disposed away from the coil mounting member 41. That is, the bearing 48 is disposed outside the inner peripheral surface of the coil mounting member 41.
  • the bearing 48 is arranged on the shaft 46 so as to be separated from the permanent magnet 45, the magnetic flux from the permanent magnet 45 interlinked with the cylindrical coil 44 does not leak around the bearing. Therefore, since the magnetic flux interlinking with the cylindrical coil 44 does not decrease, the energy efficiency of the rotating electrical machine 40 can be increased.
  • the bearings 47 and 48 are disposed at the end of the shaft 46 in the axial direction. Thereby, vibration generated in the rotating electrical machine 40 can be reduced, and a load is distributed to the bearing 48 and the bearing 47, so that the life of the bearing can be extended.
  • the arrangement of the bearings 47 and 48 need not be limited to the above.
  • the outer peripheral surfaces of the bearing 47 and the bearing 48 are in contact with either the inner peripheral surface of the coil mounting member 41 or the inner peripheral surface of the bearing holding member 53 disposed on the inner peripheral side of the coil mounting member 41.
  • the power generating turbine blade 37 is not necessarily between the bearings 47 and 48.
  • the outer peripheral surfaces of the bearing 47 and the bearing 48 may be in contact with the inner peripheral surface of the bearing holding member 54 that is disposed apart from the coil mounting member 41.
  • the bearing 47 may not be disposed at the end portion in the axial direction of the shaft 46.
  • the shaft 46 may be rotated by a method different from that of the power generation turbine blade 37.
  • the permanent magnet 45 is an Sm—Co sintered anisotropic magnet and is polarized with two poles.
  • the permanent magnet 45 may be an Nd—Fe—B magnet.
  • the permanent magnet 45 is not a sintered magnet may be used bonded magnets.
  • the permanent magnet 45 may be an isotropic magnet.
  • the permanent magnet 45 may be constituted by two or more poles of the plurality of poles.
  • a coil mounting member 41 is disposed on the outer periphery of the permanent magnet 45 through an air gap.
  • the coil mounting member 41 has a cylindrical body 42 at a portion facing the permanent magnet 45, and a cylindrical coil 44 is fixed to the outer peripheral surface of the cylindrical body 42. Further, it is preferable that the thickness of the cylindrical body portion 42 is thin and can ensure strength.
  • the thickness of the cylindrical body portion 42 is preferably, for example, 0.3 mm.
  • drum 42 is not limited above, The thickness of 0.1 mm or more and 0.5 mm or less may be sufficient.
  • the coil mounting member 41 is formed of resin (such as PPS (polyphenylene sulfide)). In this case, the coil mounting member is preferably molded from a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more.
  • a terminal pin 49 is provided at the end of the coil mounting member 41. Further, a terminal wire of the field coil is attached to one end portion of the terminal pin 49.
  • a yoke 43 is provided at a position facing the outer peripheral side of the cylindrical coil 44.
  • the yoke 43 magnetically connects the magnetic poles of permanent magnets, and is configured by laminating magnetic thin plates such as electromagnetic steel plates.
  • the yoke 43 may be formed of, for example, a single steel ingot magnetic material.
  • An exterior member 50 is provided on the outer peripheral side of the yoke 43. Further, the yoke 43 and the exterior member 50 can be fixed with, for example, an adhesive.
  • the exterior member 50 has a cylindrical shape with both ends opened.
  • coil mounting members 41 are joined to both side ends of the exterior member 50.
  • the exterior member 50 may be formed of a resin (such as PPS).
  • the exterior member 50 can be formed of a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more. Thereby, a leakage current can be prevented.
  • the exterior member 50 may be made of, for example, a magnetic material or a metal.
  • the yoke 43 may also serve as the exterior member 50. In this case, since the yoke 43 constitutes the exterior of the rotating electrical machine 40, the portion of the exterior member 50 shown in FIG.
  • the coil mounting member 41 is provided with a hole (not shown), and the inside surrounded by the coil mounting member 41 and the exterior member 50 can be filled with a resin such as an epoxy adhesive.
  • the windings are temporarily fixed with tape in order to prevent the winding from being collapsed while being wound around the winding frame.
  • the winding is extracted from the hexagonal winding frame, and then a pair of hexagonal opposing surfaces of the winding extracted from the winding frame is tilted in the axial direction of the winding frame to form a flat plate. Further, the winding in a flat plate shape is wound around the cylindrical body 42 and fixed with an adhesive.
  • the cylindrical coil 44 and the permanent magnet 45 can be prevented from coming into contact with each other, and the cylindrical coil 44 can be prevented from being deformed.
  • a gap between the inner peripheral surface of the mold coil 44 and a gap between the outer peripheral surface of the cylindrical coil 44 and the inner peripheral surface of the yoke 43 can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the coil mounting member 41 is formed of a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more, it can be finished with high accuracy. Further, the cylindrical body portion 42 can be processed into a thin wall. Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the air in the space surrounded by the coil mounting member 41 and the exterior member 50 can be reduced. Therefore, even if the air expands due to the high temperature of the sterilization treatment, the cylindrical body portion 42 can be prevented from being deformed or damaged. Moreover, since the deformation
  • the resin is also thin and uniform in the radial direction. Therefore, a gap is generated in the space surrounded by the coil mounting member 41 and the exterior member 50, so that the high-temperature and high-pressure steam enters the resin portion that covers the cylindrical coil 44 and the cylindrical body portion 13 is deformed even if the resin swells. And damage can be prevented. Furthermore, since deformation is suppressed even if the thickness of the cylindrical body portion 42 is reduced, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the coil mounting member 41 has a thickness in the radial direction at the end portion in the axial direction larger than a thickness in the radial direction of the cylindrical body portion 42. Further, the coil mounting member 41 is constituted by an outer diameter large diameter portion whose axial end is larger than the outer diameter of the cylindrical body portion 42. In addition, although the axial direction edge part of the coil mounting member 41 is comprised by the outer diameter large diameter part, as for the axial direction edge part of the coil mounting member 41, radial thickness is larger than the radial thickness of the cylindrical trunk
  • the axial end of the coil mounting member 41 has an outer diameter smaller diameter portion smaller than the outer diameter of the cylindrical barrel portion 42, an inner diameter larger diameter portion larger than the inner diameter of the cylindrical barrel portion 42, or the cylindrical barrel portion 42.
  • the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the cylindrical body 42 and the outer peripheral surface of the cylindrical body 42 and the yoke 43 are reduced.
  • the gap on the inner peripheral surface of the can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the one end part of the axial direction of the coil mounting member 41 is thicker than the cylindrical trunk
  • the thickness of both end portions in the axial direction of the coil mounting member 41 may be greater than the thickness in the axial direction of the cylindrical body portion 42.
  • the cylindrical body 42 and almost the entire inner peripheral surface of the cylindrical coil 44 are fixed with an adhesive, the cylindrical coil 44 is not deformed even if there is vibration, impact, or temperature change. The reliability of the electric machine can be increased.
  • the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the cylindrical coil 44 and the gap between the outer peripheral surface of the cylindrical coil 44 and the inner peripheral surface of the yoke 43 can be reduced. . Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the annealing operation for heating the self-fusing resin of the winding can be omitted.
  • the winding in the form of a flat plate is wound around the cylindrical body 42 and fixed with an adhesive. Therefore, a gap between the cylindrical body portion 42 and the cylindrical coil 44 can be eliminated.
  • the cylindrical coil 44 can arrange
  • the length of the yoke 43 in the radial direction is set longer than the length of the cylindrical body 42 in the radial direction.
  • the yoke 43 having a longer length in the radial direction than the cylindrical body 42 can reduce the deformation amount with respect to, for example, bending stress that deforms the cylindrical body 42.
  • the cylindrical body 42 is thin, deformation can be suppressed. Further, since the deformation of the cylindrical body portion 42 is suppressed, the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the cylindrical body portion 42, and the outer peripheral surface of the cylindrical body portion 42 and the yoke are reduced. The clearance with the inner peripheral surface of 43 can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased. Further, since the cylindrical coil 44 is formed following the cylindrical shape of the cylindrical body portion 42, the cylindrical shape of the cylindrical coil 44 can be formed with high accuracy. The gap with the peripheral surface can be reduced.
  • the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 43 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased, rather than forming a cylindrical shape in advance and inserting the cylindrical coil into the cylindrical body. Further, it is possible to omit the annealing operations troublesome poor workability hanging cylindrical coil.
  • the cylindrical coil 44 is provided with a linear conductor portions along the longitudinal direction of the permanent magnet.
  • the linear conductor portion of the turtle shell winding has a part of the winding on the cylindrical shaft.
  • the linear conductor portion in the cylindrical axis direction interlinking with the magnetic flux exists in the central portion of the cylindrical winding, and the induced electromotive force can be effectively generated. Therefore, the power generation is efficiently performed while reducing the overall size. be able to.
  • FIG. 8 is a diagram showing another embodiment of the rotating electrical machine.
  • the rotating electrical machine 40 is electrically connected to the outside through a terminal 49, and is rotated to induce a cylindrical coil 44 that generates an induced electromotive force.
  • a rotor 20 for generating electromotive force composed of a like yoke 73 each of these members are housed.
  • the yoke also serves as an exterior member.
  • the yoke and the exterior member shown in FIG. 2 may be provided.
  • the rotor 20 includes a cylindrical permanent magnet 45 and a rotating shaft 46, and is rotatably supported between two points by bearings 47 and 48 disposed at the center positions of the bearing holding members 77 and 78.
  • a shaft 46 is fixed through the center of the permanent magnet 45 along the longitudinal direction.
  • the yoke 73 has a cylindrical shape with both ends opened, magnetically connects the magnetic poles of the permanent magnet, and is made of a magnetic material such as ferrite stainless steel.
  • the yoke 73 may be configured by laminating magnetic thin plates such as electromagnetic steel plates. As a result, the yoke 73 can also serve as an exterior member.
  • a coil mounting member 41 is joined to one end side of the yoke 73.
  • the coil mounting member 41 has a cylindrical body portion 42 facing the permanent magnet 45.
  • a cylindrical coil 44 is fixed to the outer peripheral surface of the cylindrical body portion 42.
  • the coil mounting member 41 is made of resin (such as PPS).
  • the coil mounting member 41 may be made of a resin having a flexural modulus of 5000 MPa or more.
  • the coil mounting member 41 When the coil mounting member 41 is made of resin, an eddy current is not generated and an effect of reducing loss can be obtained.
  • the coil mounting member may be made of a nonmagnetic metal such as aluminum or brass.
  • the other end side of the yoke 73 and the end of the coil mounting member 41 have an annular opening, and a lid 71 to which a terminal pin 49 is attached is fitted so as to close the annular opening.
  • the lid 71 is provided with a hole (not shown), and an epoxy adhesive is filled into the inside surrounded by the coil mounting member 41, the yoke 73 and the lid 71 through the hole.
  • the lid 71 may be formed integrally with the coil mounting member 41.
  • the coil mounting member 41 is provided with a hole (not shown), and the inside surrounded by the coil mounting member 41 and the yoke 73 can be filled with the epoxy adhesive from the hole. Further, the coil mounting member 41 has a thickness in the radial direction at the end portion in the axial direction that is greater than a thickness in the radial direction of the cylindrical body portion 42. Further, the coil mounting member 41 is configured by an outer diameter large diameter portion whose both ends in the axial direction are larger than the outer diameter of the cylindrical body portion 42 and an outer diameter small diameter portion whose diameter is smaller than the outer diameter of the cylindrical body portion 42. Yes.
  • the axial direction edge part of the coil mounting member 41 is comprised by the outer diameter large diameter part and the outer diameter small diameter part, the axial direction edge part of the coil mounting member 41 has radial thickness of the cylindrical trunk
  • the end portion in the axial direction of the coil mounting member 41 may be constituted by an inner diameter large diameter portion larger than the inner diameter of the cylindrical body portion 42 or an inner diameter small diameter portion smaller than the inner diameter of the cylindrical body portion 42.
  • the radial thickness of the axial end of the coil mounting member 41 is thicker than the radial thickness of the cylindrical body 42, the rigidity of the cylindrical body 42 is increased, and deformation of the cylindrical body 42 is caused by the coil mounting. Since is suppressed by the axial end portion of the member 41 can be a cylindrical body portion 42 to thin. Further, since the deformation of the cylindrical body 42 is suppressed, the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the cylindrical body 42 and the outer peripheral surface of the cylindrical body 42 and the yoke 73 are reduced. The gap on the inner peripheral surface of the can be reduced. Therefore, the gap between the permanent magnet 45 and the yoke 73 can be reduced, and the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • a bearing holding member 78 is joined to one end side of the inner peripheral surface of the coil mounting member 41, and a bearing holding member 77 is joined to the other end side of the inner peripheral surface of the coil mounting member 41. It is connected to.
  • the permanent magnet 45 and the coil mounting member 41 can be accurately and coaxially arranged, and the gap between the outer peripheral surface of the permanent magnet 45 and the inner peripheral surface of the cylindrical body 42 can be reduced. Therefore, since the gap between the permanent magnet 45 and the exterior member 51 can be reduced, the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the arrangement of the bearings 47 and 48 need not be limited to the above. That is, the bearings 47 and 48 may be in the same positions as in the embodiment shown in FIG.
  • holes may be provided in the cylindrical body portion 42 of the coil mounting member 41. Since there is a hole, the rotating electrical machine can be reduced in weight. Further, since the flow of eddy current generated when the coil mounting member 41 is formed of a conductive material is blocked by the air holes, loss due to the eddy current can be reduced. Therefore, the energy efficiency of the rotating electrical machine can be increased.
  • the reel of the present invention is not limited to a hexagon, and it is needless to say that it may be a polygon.
  • the generator of the rotating electrical machine has been described. However, for example, it is also possible to use a motor that rotates a permanent magnet by supplying alternating current to three-phase coils so as to sequentially switch.

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Abstract

 本発明の目的は、効率が高く、簡易な方法で製作できる回転電機を提供することである。回転電機において、外周に複数の磁極を周方向に配列してなる永久磁石45と、永久磁石45とエアーギャップを介して対向した位置に円筒胴部42を有するコイル装着部材41と、コイル装着部材41の円筒胴部42の外周部に全面が固定された円筒型コイル44と、円筒型コイル44の外周部と対向した位置に磁性材料からなるヨーク43と、前記ヨーク43を内周側に備える外装部材50とを備えている。

Description

回転電機、及び歯科用又は医療用のハンドピース
 本発明は、医療機器や精密測定装置などに利用される円筒型コイルを用いたコアレスタイプのモータ、または発電機とされる回転電機、及び回転電機を備えた歯科用又は医療用のハンドピースに関するものである。
 従来、円筒型コイルを用いたコアレスタイプの回転電機において、磁性材料からなるケースの内周側に円筒型コイルを配置し、円筒型コイルと空隙を介して対向配置した永久磁石とを配設したロータを備えるモータが知られている(特許文献1)。
 このようなモータは、円筒型コイルを予め円筒形状に成形した後、ケースに組み込まれている。
コアレスタイプの回転電機に使用される円筒型コイルは大別して以下の3つがある。
(1)亀甲巻(図3(a))
(2)菱形巻(図3(b))
(3)ハネカム巻(図3(c))
亀甲巻は巻線が自己融着線から形成され、加熱等によって巻線の被膜同士が融着固着されて形成される。亀甲巻は円筒軸上に巻線の一部が揃うので、トルクの発生に寄与する円筒軸方向の直線導体部が円筒の巻線の中央部に存在し、磁極の受ける力が有効に回転トルクに働く。そのため、亀甲巻は3つの巻線方式で一番効率が良いとされている。
一方、菱形巻はトルクに寄与する円筒軸方向の直線導体部がなく、全体が傾斜した導体部となっているので、巻線の利用効率が亀甲巻に比べて悪い。そのため、菱形巻は高効率化に際しては、あまり好ましい巻線工法ではない。
また、ハネカム巻は菱形巻と同様にトルクに寄与する円筒軸方向の直線導体部がなく、亀甲巻に比べて巻線の利用効率が悪い。
 一般に、モータでは、高トルクの発生を目的に、この円筒型コイルに鎖交する磁束が多くなるようにするため、永久磁石とケースとの隙間を小さく設定する必要がある。つまり、永久磁石とケースとの隙間を小さくして永久磁石の磁束密度を大きく保ち、隙間における有効磁束が多くなるようにする。それによって、モータの発生トルクが大きくなって、モータのエネルギー効率が高くなる。逆に、隙間が大きいと、コイルに鎖交する永久磁石の磁束が少なくなり、モータの発生トルクが小さくなる。
特開平6-62555号公報
 上述のモータは、円筒型コイルの内周面が空隙を介して永久磁石と対向するように配置されている。そのため、高温の雰囲気中に放置されることによって、円筒型コイルが変形した場合、コイルと永久磁石が接触してしまうという問題がある。
特に外科手術や歯科医療等の現場で用いられる医療機器は、細菌、ウィルス等が当該機器を介して患者に感染することを防止するために、使用の前後に例えば高温加圧蒸気による滅菌処理が施される。従って、上記医療機器に組み込まれるモータは高温加圧蒸気に耐え得る構成にする必要がある。
 また、円筒型コイルが変形しても永久磁石に接触しないように空隙を広くすると、永久磁石とケースの隙間が大きくなって、磁石の磁界内の磁束が小さくなり、モータの発生トルクが小さくなってしまうという問題がある。
 また、円筒型コイルはコイル単体の状態で円筒形状に成形されて、このコイルをケースの内側に配置している。円筒型コイルを円筒形状に成形するのは加工に多くの手間がかかり作業性が悪いという問題点がある。
 以下に、従来の亀甲巻の円筒型コイル作成方法について図4から図7を参照して説明する。
 図4は巻回作業について説明する図である。六角形の巻枠61に整列の巻線62を巻回し、巻枠61に巻回した状態で、巻崩れ防止のためにテープ63で仮固定する。その状態で、その六角形の巻枠61から抜き取る。
 図5は平板状作業について説明する図である。巻枠61から抜き取った巻線62の六角形の一対の対向面を巻枠軸方向に倒して、平板状にする。
 図6はカーリング作業について説明する図である。平板状にした巻線をカーリング棒64に巻き付ける。その際カーリング成形した外周にテープを巻き付ける。
図7はアニール作業について説明する図である。カーリング棒64を取り外した円筒型コイル65を加熱し、円筒成形治具66で円筒型コイル65をプレスして円筒度が良くなるように整形する。巻線は自己融着線を使用しているので、加熱することで巻線同士が融着して巻崩れしない。
 以上の工程によって亀甲巻の円筒型コイルが作成される。
本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、円筒型コイルの変形を防止して永久磁石とケースとの隙間を小さくすることで、エネルギー効率を高くすることができ、円筒型コイルを簡易な方法で製作できる回転電機を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る回転電機は、外周に複数の磁極を周方向に配列してなる永久磁石と、前記永久磁石とエアーギャップを介して対向した位置に円筒胴部を有するコイル装着部材と、前記コイル装着部材の円筒胴部外周部に全面が固定された円筒型コイルと、記円筒型コイルの外周部と対向した位置に備えられた磁性材料からなるヨークとを備えることを特徴とする。
 本発明の構成において、円筒型コイルの全面がコイル装着部材の円筒胴部外周面に固定されているため、コイルと永久磁石の接触を防止するとともに、コイルの変形を防止できる。そのため、コイルの変形を見込んだ隙間を設定する必要がなくなるため、永久磁石外周面と円筒型コイル内周面との隙間、および円筒型コイル外周面とヨーク内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、本発明に係る回転電機は、前記ヨークの外周側に備えられた外装部材を備えることを特徴とする。
また、本発明に係る回転電機は、前記円筒型コイルが、多角形状の巻枠に巻回した巻線を巻枠巻方向に倒して平板状にした後、前記コイル装着部材の前記円筒胴部外周部に巻き付けて円筒型に成形されたものであり、前記円筒型コイルは、前記永久磁石の長手方向に沿う直線導体部を備えることを特徴とする。
本発明において、従来行っていたカーリング作業とアニール作業を廃止して、多角形状の巻枠に巻回した巻線を巻枠巻方向に倒して平板状にした後、コイル装着部材の円筒胴部に巻き付けて円筒形状を形成している。そのため、あらかじめ円筒形状に形成した円筒型コイルを円筒胴部に挿入するための隙間が必要なくなるため、円筒型コイルを円筒胴部に挿入するよりも、円筒胴部と円筒型コイルの隙間が小さくできる。さらに、円筒胴部の円筒形状に倣ってコイルを成形するため、コイルの円筒形状を高精度に形成することができ、円筒胴部外周面とヨークとの隙間を小さく設定することができる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。また、多くの手間が掛かって作業性が悪かった円筒コイルの加工の手間を一部省略することができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材の前記円筒胴部と前記円筒型コイルの内周面のほぼ全面とが、接着剤で固着されていることを特徴とする。
本発明の構成により、振動や衝撃、温度変化があっても円筒コイルが変形することがなく、回転電機の信頼性を高くすることができる。また、円筒コイルの変形がないため、コイルの変形を見込んだ隙間を設定する必要がなくなる。そのため、永久磁石外周面と円筒型コイル内周面との隙間、および円筒型コイル外周面とヨーク内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。さらに、巻線の自己融着樹脂を加熱する従来のアニール作業を省略することができる。 
また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材が、円筒軸上の端部の径方向の厚さが、前記円筒胴部の径方向の厚さより厚いことを特徴とする。
 また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材が、前記円筒胴部の円筒軸上の端部に前記円筒胴部の外径よりも大径の外径大径部を備えていることを特徴とする。
 本発明の構成により、円筒胴部を変形させる応力に対して円筒胴部の変形量を小さくすることができるため、円筒胴部が薄肉であっても変形を抑制することができる。また、円筒胴部の変形が抑制されるため、永久磁石外周面と円筒胴部内周面との隙間、および円筒胴部外周面とヨーク内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記ヨークが、前記ヨークの半径方向長さが前記円筒胴部の半径方向長さよりも長く設定されていることを特徴とする。
また、本発明に係る回転電機は、前記円筒型コイルの内周側に前記円筒胴部が配置されるとともに、前記円筒型コイルの外周側に前記ヨークが配置されることにより、前記円筒型コイルが前記円筒胴部及び前記ヨークにより挟持されていることを特徴とする。
本発明の構成により、半径方向長さが長いヨークは、円筒胴部を変形させる応力に対して変形量を小さくできる。そのため、円筒胴部が薄肉であっても、円筒胴部の変形を抑制することができる。また、円筒胴部の変形が抑制されるため、永久磁石外周面とコイル装着部材の円筒胴部内周面との隙間、およびコイル装着部材の円筒胴部外周面とヨーク内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材が、樹脂で形成されていることを特徴とする。
また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材が、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で形成されていることを特徴とする。
本発明の構成により、コイル装着部材が樹脂であるため、永久磁石の磁束を遮ることなくコイルに鎖交させることができる。また、コイル装着部材の曲げ弾性率が5000MPa以上の場合、加工時の変形が防止されて高精度に加工できる。そのため、永久磁石外周面とコイル装着部材内周面の隙間、およびコイル装着部材外周面とヨーク内周面の隙間を小さくできる。また、コイル装着部材は切削加工で薄肉に加工できる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記外装部材が、樹脂で形成されていることを特徴とする。
また、本発明に係る回転電機は、前記外装部材が、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で形成されていることを特徴とする。
本発明の構成により、外装部材が樹脂であるため、漏れ電流を防ぐことができる。また、外装部材の曲げ弾性率が5000MPa以上の場合、加工時の変形が防止されて高精度に加工できる。また、薄肉に加工できる。そのため、回転電機を小型軽量にすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記コイル装着部材の前記円筒胴部が、空孔を備えていることを特徴とする。
本発明の構成により、回転電機を軽量化することができる。また、コイル装着部材が導電性の材料で形成されている場合に発生する渦電流の流れを空孔で遮断するため、渦電流に起因した損失を低減することができる。したがって、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記永久磁石が、回転可能な軸に取り付けられており、前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された軸受を備え、前記軸受の外周面が、前記コイル装着部材から離間して配置された軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする。
本発明の構成により、円筒型コイルに鎖交する永久磁石からの磁束が軸受に漏れ回ることがないため、円筒型コイルに鎖交する磁束が減少することがなく、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、本発明に係る回転電機は、前記永久磁石が、回転可能な軸に取り付けられており、前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された軸受を備え、前記軸受の外周面が、前記コイル装着部材の内周面、または前記コイル装着部材の内周側に配置された軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする。
 本発明の構成により、永久磁石とコイル装着部材を精度良く同軸に配置することができる。そのため、永久磁石の外周面とコイル装着部材の内周面との隙間を小さくすることができる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくできるため、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、本発明に係る回転電機は、前記永久磁石が、回転可能な軸に取り付けられており、前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された2つの軸受を備え、一方の前記軸受の外周面が、前記コイル装着部材の内周面、またはコイル装着部材の内周側に配置された軸受保持部材の内周面に当接しているとともに、他方の前記軸受の外周面が、前記コイル装着部材から離間して配置されている軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする。
 本発明の構成により、一方の軸受によって永久磁石とコイル装着部材との同軸を高精度に配置させて、永久磁石の外周面とコイル装着部材の内周面との隙間を小さく保つことができる。また、他方の軸受はコイル装着部材から離間した位置に配置することにより、永久磁石の磁束を軸受に漏れ回ることを防止して、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、本発明に係る回転電機は、前記軸受が、前記軸の端部に配置されていることを特徴とする。
 本発明の構成により、回転電機で発生する振動を小さくすることができるとともに、軸受に荷重が配分されて軸受の寿命を長くすることができる。
また、本発明に係る回転電機は、前記軸の前記永久磁石及び前記軸受と異なる位置に配置されたタービン羽根と、前記円筒型コイルと電気的に接続された発光部品と、前記タービン羽根を回転する流体を供給させる給気管と、を備えることを特徴とする歯科用又は医療用のハンドピースに用いることができる。
本発明に係る歯科用又は医療用のハンドピースは、上述した回転電機を備えているので、エネルギー効率が高く、ハンドピースの発光部品の照度を上げることができる。また、ハンドピース自体の低コスト化を図ることができる。
 本発明に係る回転電機によれば、円筒型コイルの全面がコイル装着部材の円筒胴部外周面に固定されているため、コイルと永久磁石の接触を防止するとともに、コイルの変形を防止できる。そのため、コイルの変形を見込んだ隙間を設定する必要がなくなるため、永久磁石外周面と円筒型コイル内周面との隙間、および円筒型コイルの外周面とヨーク内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石とヨークとの隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
本発明に係る回転電機を歯科治療用ハンドピースに組み込んだ概略断面図である。 本発明の回転電機の断面図である。 円筒型コイルの巻線方法を示す図である。 亀甲巻コイルの巻枠に巻回した巻線の状態を示す図である。 亀甲巻コイルの平プレスした平フォーミングコイルの図である。 亀甲巻コイルの平フォーミングコイルを治具の棒にカーリングした状態を示す図である。 亀甲巻コイルを円筒に成形する、円筒成形治具とカーリングしたコイルを示す図である。 本発明の回転電機の断面図である。 他の実施の形態にかかる回転電機のコイル装着部材図の斜視図であり、円筒胴部に空孔を備えたコイル装着部材である。
 以下、本発明の一実施形態に係る回転電機、および歯科治療用ハンドピースの実施形態を図1及び図2を参照して説明する。
図1に示すように、歯科治療用ハンドピース1は、治療用工具22を軸線L回りに回転駆動する工具用タービン21と、該工具用タービン21を回転自在に保持するヘッド部2と、操作者によって把持される把持部3と、から構成される。
把持部3は、後端部に給気管51および給水管52が前方に延びている。後段ハウジング38内には、回転電機40が備えられている。また、本実施形態において、回転電機40は、発電機として用いられている。なお、本実施形態において、回転電機は、歯科治療用ハンドピースに備えられる形態を示したが、これに限定されず、他の形態にも用いることができる。
回転電機40の円筒軸中心には、軸受47,48により回転自在に支持された軸46が備えられている。また、軸受48は、前段ハウジング39側に配置された軸受保持部材54に保持されている。また、軸受47は、コイル装着部材41に嵌合される軸受保持部材53に保持されている。また、軸受48及び軸受47は永久磁石の磁束の影響を受けないものが好ましい。この場合、例えば銅を主成分とする含油軸受などが好ましい。また、軸46の外周面に永久磁石45が備えられている。また、永久磁石45とエアーギャップを介してコイル装着部材41が配置されている。コイル装着部材41の外周面に円筒型コイル44が備えられている。また、円筒型コイル44の外周と対向した位置にヨーク43が備えられている。また、軸46の前方には発電用タービン羽根37が設けられている。なお、図1において、軸受47,48の間に発電用タービン羽根37と永久磁石45が設けられているが、発電用タービン羽根37は、必ずしも軸受47、48の間になくてもよい。この場合、発電用タービン羽根37は、軸46において永久磁石45と軸受47,48とを配置された位置と異なる位置に配置されていればよい。例えば、発電用タービン羽根37は、軸46において軸受48よりも外側の方に配置されていてもよい。
給気管51から供給されてきた空気流は、前段ハウジング39に設けられた導入ノズルで空気が絞られて発電用タービン37に導入され、軸46を回転させる。軸46の外周面に備えられた永久磁石45は、軸と一体となって回転し、円筒型コイル44に誘起電圧を発生させる。円筒型コイル44に発生した電圧は、端子ピン49を介して電線32を通ってLED31につながり、LED31を点灯させることができる。
発電用タービン羽根37に導入された空気などの流体は、タービン前方に排出され、エアー通路33を通って工具用タービン21に導入されて、治療用工具22を回転させる。
図2は図1に示す回転電機40の断面図である。図2に示すように、回転電機40は、円筒軸中心に軸46を備えている。また、軸46の外周面に永久磁石45が回転可能に設けられている。また、軸受47及び軸受48は、軸46において永久磁石45と異なる位置に配置されている。本実施例の場合、軸受47及び軸受48は、軸46において永久磁石45より端部側に配置されている。
軸受47の外周面は、コイル装着部材41の内周側に配置された軸受保持部材53の内周面に当接している。この場合、軸受47の外周面がコイル装着部材41の内周側に配置された軸受保持部材53の内周面に当接しているため、永久磁石45とコイル装着部材41を精度良く同軸に配置することができ、永久磁石45の外周面とコイル装着部材41の内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくできるため、回転電機40のエネルギー効率を高くすることができる。なお、軸受47は、必ずしも軸受保持部材53の内周面に当接している必要はなく、コイル装着部材41の内周面に直接当接されていれてもよい。
軸受48の外周面は、コイル装着部材41から離間して配置された軸受保持部材54の内周面に当接している。すなわち、軸受48は、コイル装着部材41の内周面の外部に配置されている。この場合、軸受48は、軸46において永久磁石45から離間して配置されているため、円筒型コイル44に鎖交する永久磁石45からの磁束が軸受に漏れ回ることがない。そのため、円筒型コイル44に鎖交する磁束が減少しないため、回転電機40のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、軸受47,48は、軸46の軸方向の端部に配置されている。これにより、回転電機40で発生する振動を小さくすることができるとともに、軸受48と軸受47に荷重が配分されて軸受の寿命を長くすることができる。
 なお、軸受47,48の配置は上記に限定される必要はない。例えば、軸受47及び軸受48の外周面が、コイル装着部材41の内周面、またはコイル装着部材41の内周側に配置された軸受保持部材53の内周面のいずれかに当接していてもよい。この場合、発電用タービン羽根37は、必ずしも軸受47、48の間になくてもよい。また、軸受47及び軸受48の外周面は、コイル装着部材41から離間して配置された軸受保持部材54の内周面に当接していてもよい。また、軸受47,48が軸46の軸方向の端部に配置されていなくてもよい。これらの場合においても、円筒型コイル44の全面がコイル装着部材41の円筒胴部42の外周面に固定されているため、円筒型コイル44と永久磁石45の接触を防止するとともに、円筒型コイル44の変形を防止できるため、永久磁石45の外周面と円筒型コイル44の内周面の隙間、および円筒型コイル44の外周面とヨーク43の内周面の隙間を小さくできる。したがって、これらの場合においても、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。また、軸46は、発電用タービン羽根37と異なる方法で回転させてもよい。
永久磁石45はSm-Co焼結の異方性磁石で2極の着磁がされている。また、永久磁石45はNd-Fe-B磁石を用いてもよい。また、永久磁石45は、焼結磁石ではなく、ボンド磁石を用いてもよい。また、永久磁石45は、等方性磁石を用いてもよい。また、永久磁石45は、2極以上の複数の極で構成されていてもよい。
また、永久磁石45の外周にはエアーギャップを介してコイル装着部材41が配置されている。コイル装着部材41は、永久磁石45と対向する部分に円筒胴部42を有しており、円筒胴部42の外周面に円筒型コイル44が固定されている。また、円筒胴部42の厚さは、強度が確保でき、かつ薄いことが好ましい。この場合、円筒胴部42の厚さは、例えば0.3mmが好ましい。なお、円筒胴部42の厚さは、上記に限定されず、0.1mm以上0.5mm以下の厚さでもよい。また、コイル装着部材41は樹脂(PPS(polyphenylene sulfide)など)で成形されている。この場合、コイル装着部材は、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で成形されることが好ましい。コイル装着部材41の端部には端子ピン49が備えられている。さらに、端子ピン49の一端部に界磁コイルの端末線が取り付けられている。
円筒型コイル44の外周側と対向する位置にヨーク43が備えられている。ヨーク43は、永久磁石の磁極同士を磁気的に接続するもので、電磁鋼鈑などの磁性の薄板を積層して構成されている。なお、ヨーク43は、例えば単一鋼塊の磁性材料で形成されてもよい。
ヨーク43の外周側に外装部材50が備えられている。また、ヨーク43と外装部材50とは例えば接着剤などで固定することができる。
 外装部材50は、両端が開口した円筒形状を有している。また、外装部材50の両側端部には、コイル装着部材41が接合されている。外装部材50は、樹脂(PPSなど)で成形されてもよい。この場合、外装部材50は、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で成形することができる。これにより、漏れ電流を防ぐことができる。なお、外装部材50は、例えば磁性材料、金属で構成されていてもよい。
なお、ヨーク43が外装部材50を兼ねてもよい。この場合、ヨーク43が回転電機40の外装を構成するため、図2に示す外装部材50の部分もヨーク43で形成される。
コイル装着部材41には図示しない孔が設けられていて、孔からコイル装着部材41と外装部材50とで囲まれた内部にエポキシ接着剤などの樹脂を充填させることができる。
 ここで、円筒型コイル44の作成方法について説明する。六角形の巻枠に整列の巻線を巻回した後、巻線は巻枠に巻回した状態で、巻崩れ防止のためにテープで仮固定される。その状態で、巻線をその六角形の巻枠から抜き取った後、巻枠から抜き取った巻線の六角形の一対の対向面を巻枠軸方向に倒して平板状にする。さらに、平板状にした状態の巻線は、円筒胴部42に巻き付けて接着剤で固定される。
 このように構成された本実施形態に係る回転電機40の作用について、以下に説明する。
 円筒型コイル44の全面を円筒胴部42に固定したので、円筒型コイル44と永久磁石45の接触を防止するとともに、円筒型コイル44の変形を防止できるため、永久磁石45の外周面と円筒型コイル44の内周面との隙間、および円筒型コイル44の外周面とヨーク43の内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、コイル装着部材41を曲げ弾性率5000MPa以上の樹脂で形成するので、高精度に仕上げることができる。また、円筒胴部42を薄肉に加工することができる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 さらに、円筒型コイル44を覆う範囲に樹脂が充填された場合、コイル装着部材41と外装部材50とで囲まれた空間の空気を少なくできる。そのため、滅菌処理の高温により空気が膨張しても円筒胴部42の変形や破損を防止することができる。また、円筒胴部42の変形を防止できるので、円筒胴部42の厚みを薄くすることができる。したがって、永久磁石45とヨーク43の隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、この場合、円筒型コイル44はコイルの厚みが薄く一様であるため、樹脂も径方向に薄く一様になる。そのため、コイル装着部材41と外装部材50とで囲まれた空間に隙間が生じて高温高圧蒸気が円筒型コイル44を覆う樹脂部に侵入して、樹脂が膨潤しても円筒胴部13の変形や破損を防止することができる。さらに、円筒胴部42の厚みを薄くしても変形が抑制されるので、永久磁石45とヨーク43の隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
さらに、コイル装着部材41は、軸方向端部の径方向の厚さが、円筒胴部42の径方向の厚さより厚くなっている。また、コイル装着部材41は、軸方向端部が円筒胴部42の外径より大径の外径大径部で構成されている。なお、コイル装着部材41の軸方向端部は外径大径部で構成されているが、コイル装着部材41の軸方向端部は径方向の厚さが円筒胴部42の径方向の厚さより厚ければこれに限定されない。例えば、コイル装着部材41の軸方向端部は、円筒胴部42の外径より小径の外径小径部、または円筒胴部42の内径より大径の内径大径部、又は円筒胴部42の内径より小径の内径小径部で構成されていてもよい。すなわち、コイル装着部材41の軸方向端部の径方向の厚さが円筒胴部42の径方向の厚さより厚いため、円筒胴部42の剛性が高まって、円筒胴部42の変形がコイル装着部材41の軸方向端部で抑制されるので、円筒胴部42を薄肉にすることができる。また、円筒胴部42の変形が抑制されるため、変形が抑制された分の永久磁石45の外周面と円筒胴部42の内周面の隙間、および円筒胴部42の外周面とヨーク43の内周面の隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。なお、コイル装着部材41の軸方向の一方の端部が径方向において円筒胴部42より厚くなっているが、必ずしもこれに限定されない。すなわち、コイル装着部材41の軸方向の他方の端部の厚さが円筒胴部42の軸方向の厚さより厚くてもよい。また、コイル装着部材41の軸方向の両端部の厚さが円筒胴部42の軸方向の厚さより厚くてもよい。
また、円筒胴部42と円筒型コイル44の内周面のほぼ全面とが接着剤で固着された場合、振動や衝撃、温度変化があっても円筒型コイル44が変形することがなく、回転電機の信頼性を高くすることができる。また、円筒型コイル44の変形がないため、永久磁石45の外周面と円筒型コイル44の内周面の隙間、および円筒型コイル44の外周面とヨーク43の内周面の隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。さらに、巻線の自己融着樹脂を加熱するアニール作業を省略することができる。
 円筒型コイル44の作成において、平板状にした状態の巻線が円筒胴部42に巻き付けられ接着剤で固定される。そのため、円筒胴部42と円筒型コイル44の隙間をなくすことができる。
また、円筒型コイル44は、内周側に円筒胴部42を配置し、外周側にヨーク43を配置することができる。この場合、ヨーク43の半径方向の長さは、円筒胴部42の半径方向の長さより長く設定される。また、半径方向長さが円筒胴部42より長いヨーク43は、円筒胴部42を変形させる例えば曲げ応力に対して変形量を小さくできる。そのため、円筒胴部42が薄肉であっても変形を抑制することができる。また、円筒胴部42の変形が抑制されるため、変形が抑制された分の永久磁石45の外周面と円筒胴部42の内周面との隙間、および円筒胴部42の外周面とヨーク43の内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
さらに、円筒胴部42の円筒形状に倣って円筒型コイル44を成形するため、円筒型コイル44の円筒形状を高精度に形成することができ、円筒胴部42の外周面とヨーク43の内周面との隙間を小さくできる。したがって、あらかじめ円筒型に形成して円筒型コイルを円筒胴部に挿入するよりも、永久磁石45とヨーク43との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。また、手間が掛かって作業性が悪かった円筒コイルのアニール作業を省略することができる。
 さらに、円筒型コイル44は、永久磁石の長手方向に沿う直線導体部を備えている。例えば、円筒型コイル44が亀甲巻に形成された場合には、亀甲巻の直線導体部は円筒軸上に巻線の一部が揃う。これにより、磁束に鎖交する円筒軸方向の直線導体部が円筒の巻線の中央部に存在し、誘導起電力を有効に発生できるため、全体の小型化を図りつつ、効率的に発電することができる。
また、本発明の別の実施形態を図8を参照して説明する。
図8は回転電機の他の実施形態を示めす図であり、当該回転電機40は、外部と端子49を通じて電気的に接続されて、誘導起電力を発生させる円筒コイル44と、回転して誘導起電力を発生させるロータ20と、これらの各部材が収められるヨーク73などとから構成される。本実施形態は、ヨークが外装部材を兼ねている構成となっている。なお、本実施形態においても、図2に示すヨークと外装部材とを備える構成となっていてもよい。
ロータ20は、円筒型の永久磁石45と回転軸46とからなり、軸受保持部材77、78の中心位置に配置した軸受47、48により二点間で回転自在に支持されている。また、永久磁石45の中央には、長手方向に沿って軸46が貫通固定されている。
 ヨーク73は、両端が開口した円筒形状を有しており、永久磁石の磁極同士を磁気的に接続するもので、フェライトステンレスなどの磁性材料で構成されている。なお、ヨーク73は、例えば電磁鋼鈑などの磁性の薄板を積層して構成されてもよい。これにより、ヨーク73は外装部材を兼ねることができる。
また、ヨーク73の一端側には、コイル装着部材41が接合されている。また、コイル装着部材41は、永久磁石45と対向する円筒胴部42を有している。また、円筒胴部42の外周面に円筒型コイル44が固定されている。コイル装着部材41は、樹脂(PPSなど)で構成される。またコイル装着部材41は、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂を用いるとよい。コイル装着部材41を樹脂で形成した場合、渦電流が発生せず損失を低減させる効果が得られる。なお、コイル装着部材は、アルミや真鍮などの非磁性金属で構成されていてもよい。
ヨーク73の他端側と、コイル装着部材41の端部は、円環状開口を有し、円環状開口を塞ぐように、端子ピン49が取り付いた蓋71が嵌め込まれている。蓋71には図示しない孔が設けられていて、孔からコイル装着部材41とヨーク73と蓋71とで囲まれた内部にエポキシ接着剤を充填している。なお、蓋71は、コイル装着部材41と一体に形成されていてもよい。その場合、コイル装着部材41には図示しない孔が設けられていて、孔からコイル装着部材41とヨーク73とで囲まれた内部にエポキシ接着剤を充填することができる。
また、コイル装着部材41は、軸方向端部の径方向の厚さが、円筒胴部42の径方向の厚さより厚くなっている。また、コイル装着部材41は、軸方向の両端部がそれぞれ円筒胴部42の外径より大径の外径大径部、円筒胴部42の外径より小径の外径小径部で構成されている。なお、コイル装着部材41の軸方向端部は外径大径部、外径小径部で構成されているが、コイル装着部材41の軸方向端部は径方向の厚さが円筒胴部42の径方向の厚さより厚ければこれに限定されない。例えば、コイル装着部材41の軸方向端部は円筒胴部42の内径より大径の内径大径部、又は円筒胴部42の内径より小径の内径小径部で構成されていてもよい。すなわち、コイル装着部材41の軸方向端部の径方向の厚さが円筒胴部42の径方向の厚さより厚いため、円筒胴部42の剛性が高まって、円筒胴部42の変形がコイル装着部材41の軸方向端部で抑制されるので、円筒胴部42を薄肉にすることができる。また、円筒胴部42の変形が抑制されるため、変形が抑制された分の永久磁石45の外周面と円筒胴部42の内周面の隙間、および円筒胴部42の外周面とヨーク73の内周面の隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45とヨーク73との隙間を小さくでき、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 コイル装着部材41の内周面の一端側には、軸受保持部材78が接合され、コイル装着部材41の内周面の他端側には、軸受保持部材77が接合されて、軸受47および48に連結されている。
 このような構成にすることで、永久磁石45とコイル装着部材41を精度良く同軸に配置することができ、永久磁石45の外周面と円筒胴部42の内周面との隙間を小さくできる。したがって、永久磁石45と外装部材51との隙間を小さくできるため、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。なお、軸受47,48の配置は上記に限定される必要はない。すなわち、軸受47,48は図2に示す実施形態と同様の位置にしてもよい。
 本発明は上述した実施の形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である。例えば、図9に示すように、コイル装着部材41の円筒胴部42に空孔が備えられていてもよい。空孔があるため、回転電機を軽量化することができる。また、コイル装着部材41が導電性の材料で形成されている場合に発生する渦電流の流れを空孔で遮断するため、渦電流に起因した損失を低減することができる。したがって、回転電機のエネルギー効率を高くすることができる。
 また、本発明の巻枠は、六角形に限定されるものではなく、多角形であれば良いのは勿論のことである。
また、本実施形態では、回転電機のうち発電機について説明したが、例えば3相のコイルに交番電流を順次切り替えるように供給して、永久磁石を回転させるモータとして利用することも可能である。
 1  歯科治療用ハンドピース
 2  ヘッド部
 3  把持部
 20 ロータ
21 工具用タービン
 22 治療用工具
 31 LED
 32 電線
 33 エアー通路
 37 タービン羽根
 38 後段ハウジング
 39 前段ハウジング
 40 回転電機
 41 コイル装着部材
 42 円筒胴部
43、73 ヨーク 
 44 円筒型コイル
 45 永久磁石
 46 軸
 47、48 軸受
 50 外装部材
 51 給気管
 52 給水管
53、54 軸受保持部材
 61 巻枠
 62 巻線
 63 テープ
 64 カーリング棒
 65 カーリングした円筒型コイル
 66 円筒成形治具
 71 蓋
 77、78 軸受保持部材

Claims (18)

  1.  外周に複数の磁極を周方向に配列してなる永久磁石と、
     前記永久磁石とエアーギャップを介して対向した位置に円筒胴部を有するコイル装着部材と、
     前記コイル装着部材の円筒胴部外周部に全面が固定された円筒型コイルと、
    前記円筒型コイルの外周部と対向した位置に備えられた磁性材料からなるヨークと、
    を備えることを特徴とする回転電機。
  2.  前記ヨークの外周側に備えられた外装部材を備えることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  3.  前記円筒型コイルは、多角形状の巻枠に巻回した巻線を巻枠の巻方向に倒して平板状にした後、前記コイル装着部材の前記円筒胴部の外周部に巻き付けて円筒型に成形されたものであり、かつ前記永久磁石の長手方向に沿う直線導体部を備えることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  4. 前記コイル装着部材の前記円筒胴部と前記円筒型コイルの内周面のほぼ全面とが、接着剤で固着されていることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  5.  前記コイル装着部材は、円筒軸上の端部の径方向の厚さが、前記円筒胴部の径方向の厚さより厚いことを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  6.  前記コイル装着部材は、前記円筒胴部の円筒軸上の端部に前記円筒胴部の外径よりも大径の外径大径部を備えていることを特徴とする請求項5に記載の回転電機。
  7.  前記ヨークは、前記ヨークの半径方向長さが前記円筒胴部の半径方向長さよりも長く設定されていることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  8. 前記円筒型コイルの内周側に前記円筒胴部が配置されるとともに、前記円筒型コイルの外周側に前記ヨークが配置され、前記円筒型コイルが前記円筒胴部及び前記ヨークにより挟持されていることを特徴とする請求項7に記載の回転電機。
  9.  前記コイル装着部材は、樹脂で形成されていることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  10. 前記コイル装着部材は、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で形成されていることを特徴とする請求項9に記載の回転電機。
  11.  前記外装部材は、樹脂で形成されていることを特徴とする請求項2に記載の回転電機。
  12.  前記外装部材は、曲げ弾性率が5000MPa以上の樹脂で形成されていることを特徴とする請求項11に記載の回転電機。
  13. 前記コイル装着部材の前記円筒胴部が、空孔を備えていることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  14.  前記永久磁石は、回転可能な軸に取り付けられており、
     前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された軸受を備え、
     前記軸受の外周面は、前記コイル装着部材から離間して配置された軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする請求項1の何れか一項に記載の回転電機。
  15.  前記永久磁石は、回転可能な軸に取り付けられており、
     前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された軸受を備え、
     前記軸受の外周面は、前記コイル装着部材の内周面、または前記コイル装着部材の内周側に配置された軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  16.  前記永久磁石は、回転可能な軸に取り付けられており、
     前記軸の前記永久磁石と異なる位置に配置された2つの軸受を備え、
    一方の前記軸受の外周面は、前記コイル装着部材の内周面、またはコイル装着部材の内周側に配置された軸受保持部材の内周面に当接しているとともに、他方の前記軸受の外周面は、前記コイル装着部材から離間して配置されている軸受保持部材の内周面に当接していることを特徴とする請求項1に記載の回転電機。
  17.  前記軸受は、前記軸の端部に配置されていることを特徴とする請求項14に記載の回転電機。
  18.  請求項14乃至請求項17の何れか一項に記載の回転電機と、
     前記軸の前記永久磁石及び前記軸受と異なる位置に配置されたタービン羽根と、
     前記円筒型コイルと電気的に接続された発光部品と、
     前記タービン羽根を回転させる流体を供給する給気管と、
    を備えることを特徴とする歯科用又は医療用のハンドピース。
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