Способ стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников

 

Использованиемагнитные опоры высокоточных приборов Сущность изобретения стабилизируют магнитную опору на основе сверхпроводников путем воздействия на постоянные магниты ротора переменным магнитным полем Частота воздействия не равна частоте собственных колебаний магнитов . Повышается надежность опоры в работе путем уменьшения гистерезиса левитационной силы 1 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 16 С 32/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4797069/27 (22) 28.02,90 (46) 30.07.92. Бюл, М 28 (71) Нижегородский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова (72) B,È.Êóâûêèí, Ю.В.Богданов и Н,io.Орлов (56) Авторское свидетельство СССР

М 1049694, кл. F 16 С 32/04, 1983.

Moon E.S., Yanoviak М.M„Ware R.

Hysteretic levitation 1огсе in superconductig

ceramics. Appi. Pius. Lett 1988, v, 52, М 18, р, 1534-1536.

Авторское свидетельство СССР

N. 1299522, кл, F 16 С 32/04, 1987, Изобретение относится к энергетике, прикладной механике и другим областям науки и техники и предназначено для создания магнитной опоры, например высокоточных приборов, Известен способ стабилизации ротора в магнитной опоре посредством магниТного поля, в котором для исключения перемещения ротора применяют систему, состоящую из постоянных магнитов, размещенных на. роторе, и сверхпроводящих витков на статоре. При изменении положения ротора в осевом направлении изменяется поток магнитного поля через сверхпровод)йЦйевитки, в которых возникают токи, создавшие силы, возвращающие ротор в исходное положение.

Способ пригоден лишь для стабилизации ротора в магнитной опоре, использующей низкотемпературные сверхпроводники, При использовании высокотемпературной сверхпроводящей керамики в магнитных опорах имеет место такое явление как гистерезис. Ы, » 1751498 А1 (54) СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ МАГНИТНОЙ ОПОРЫ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ (57) Использование: магнитные опоры высокоточных приборов, Сущность изобретения; стабилизируют магнитную опору на основе сверхпроводников путем воздействия на постоянные магниты ротора переменным магнитным полем. Частота воздействия не равна частоте собственных колебаний магнитов. Повышается надежность опоры е работе путем уменьшения гистерезиса левитационной силы. 1 ил, левитационной силы, т,е, зависимость величины подъемной силы опоры от предыстории нагружения. причем существует множество состояний равновесия ротора с постоянными. магнитами. Зазор между сверхпроводящим экраном и подвижной частью опоры не стабилен, т.е, гистерезис левитационной силы приводит либо к ненадежности работы магнитной опоры, либо к необходимости применения сложных и дорогостоящих систем автоматического регулирования для стабилизации положения вывешенного тела.

Целью изобретения является повыше ние надежности работы магнитной опоры на основе высокотемпературной сверхпроводимости путем уменьшения гистерезиса силы.

Это достигается тем, что в способе стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников посредством магнитного поля на постоянный магнит подвешенной чаСти опоры воздействуют переменным

1751498

30

45

50 магнитным полем с частотой, не равной частоте собственных колебаний ротора с постоянными магнитами.

На чертеже схематически изображен один из вариантов магнитной опоры и устройство для осуществления предлагаемого способа..

Оно содержит пластину 1 из высокотемпературного сверхп роводника, помещенную в криостат 2 с жидким азотом, постоянный магнит 3 и катушку 4, подключенную к источнику переМенного напряжения (на чертеже не показан), После постоянногб магнита частично проникает в сверхпроводящую керамику в виде вихревых нитей. Конкретное распределение поля зависит от параметров опоры, а именно: от состава и размеров керамики, размера и формы магнита, величины намагниченности и т,п. Один из вариантов распределения силовых линий магнитного поля опоры приведен на чертеже, Катушка создает переменное магнитное поле В = В sin Pt где  — амплитуда, 0 — частота переменного поля (силовые линии показаны пункти-. ром).

При размещении магнита около сверхпроводящего экрана в нем возникают поверхностные токи, направление которых таково, что они препятствуют проникновению поля в сверхпроводник. После этих токов воздействует йа магнит и создает подъемную силу, Повышение надежйости путем умень- . шения гистерезиса левитационной силы достигается следующим образом. Катушка 4 подключается к стандартному генератору колебаний, напряжение на выходе которого изменяется по гармоническому закону. Переменное магнитное поле катушки 4 взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита 3 и воздействует на пластину. При этом магнит 3 занимает стабильное положение относительна пластины, Изобретение иллюстрируется следующими примерами, Использовалась пластина из керамики УВ СозОт марки КИБ-1 ТУ

48-0531-390-88 с размерами.3,0 х4,,8 х 6,0 см, а также постоянный кольцевой магнит из SmCog намагниченный вдоль оси, внутренний радиус которого 0,2 см, внешний радиус 0,7 см, высота 0.25 см, максимальная индукция 1500 Гс, вес 3100 г. Подвешенный магнит может быть устойчиво вывешен в любом положении при зазорах в диапазоне

0,2-0,48 см. Множество состояний равновесия приводит к ненадежности работы опоры, поскольку отсутствует стабильность зазора, величина которого определяется предысторией нагружения, а также случайных возмущений в системе (например, толчков основания), Применялись разнообразные катушки, позволяющие получать переменное магнитное поле с амплитудой индукции 30-50 Гс, которые располагались на расстоянии, рав15 ном 2-3 высотам магнита. Собственная частата колебаний составила 18 Гц, амплитуда колебаний на этой частоте 0,1 см. Выбор диапазона частот.переменного поля для стабилизации вывешенного тела осуществлялся эмпирически следующим образом. Устàíàвливалась частота переменного напряжения питания катушки, равная частоте резонансных колебаний. Затем она менялась как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения до тех пор, пока магнит не занимал стабильного положения. При частотах 40-50 Гц зазор оставался постоянным в пределах ошибки, не превышающей

0,01 см.

Применение способа не связано с размерами магнита и его формой. В устройстве для применения предлагаемого способа использовался так же цилиндрический магнит, .намагниченный вдоль оси, с радиусом 1,0

35 см, высотой 0,65 см, Собственные частоты колебаний 10 Гц (амплитуда колебаний 0,05 см). При частоте переменного поля 20 Гц, подобранной эмпирически таким же образом как и в предыдущем случае, зазор оставался постоянным в пределах ошибки, не превышающей 0,01 см, Формула изобретения

Способ стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников, ротор которой выполнен с постоянными магнитами, посредством магнитного поля, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности опоры в работе путем уменьшения гистерезиса левитацион ной силы. на магниты воздействуют переменным магнитным полем с частотой, не равной частоте собственных колебаний магнитов, 1751498

Ь= Ь 8(n Qt

Ъ

f / f 4

/ (б

l ! ! б г ! (!

1 г(/

f ! !

fQ ! (! ! (I!

f i !

Составитель В.Кувыкин

Редактор Л.Народная, Техред М,Моргентал Корректор Э.Лончакова

Заказ 2679 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников Способ стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников Способ стабилизации магнитной опоры на основе сверхпроводников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению , а именно к бесконтактным электромагнитным опорам

Изобретение относится к машиностроению , к бесконтактным опорным узлам, в частности к магнитному опорному узлу с постоянными магнитами для восприятия, радиальных усилий на опорах

Изобретение относится к машиностроению, а именно к магнитному подвесу ротора, и может быть использовано в малошумных роторных механизмах

Изобретение относится к электротехнике , к устройствам возбуждения механических колебаний

Изобретение относится к бесконтактным опорным устройствам с электромагнитными подшипниками и может быть использовано при создании, например, газоперекачивающих агрегатов и других высокооборотных машин с активным магнитным подвесом роторов

Изобретение относится к машиностроению, а именно к бесконтактным опорным узлам с электромагнитными подшипниками, и может быть использовано при создании крупных трансмиссионных высокооборотных агрегатов, например, газоперекачивающих (ГПА) или турбодетандерных (ТДА)

Изобретение относится к магнитным подшипникам и, в частности, к упорным магнитным подшипникам

Изобретение относится к устройствам для бесконтактного центрирования или удерживания массы во взвешенном состоянии

Изобретение относится к приборостроению - к магнитным системам фиксации подвижных узлов измерительных устройств

Изобретение относится к верхней магнитной опоре ротора с вертикальной осью вращения

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для использования в электромеханических устройствах на переменном токе для демпфирования поступательных и угловых колебаний тел, статическое или динамическое состояния которых заданы магнитным или электрическим полями соответственно электромагнитов или электродов, питаемых переменным током

Изобретение относится к машиностроению и, преимущественно, к магнитным опорам вертикальных роторов быстровращающихся приборов, накопителей энергии, центрифуг, в которых верхняя магнитная опора ротора обеспечивает радиальную жесткость и центровку ротора относительно корпуса и, одновременно, разгружает нижнюю опору от осевой нагрузки
Наверх