Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания магнитов

 

Изобретение относится к области электротехники , в частности к устройствам, обеспечивающим создание импульсных магнитных полей заданной топографии для намагничивания анизотропных постоянных магнитов, и может быть использовано в промышленности при изготовлении эластичных длинномерных магнитов, применяемых в системах герметизации холодильных камер, а также в магнитотерапии, магнитобиологии и т.д. Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания постоянных магнитов содержит прямолинейные шины из материала с высокой электропроводностью, закрепленные в блоке, и концентратор магнитного потока, выполненный из магнитомягкого материала. В индукторе по внешним краям от набора шин закреплены параллельно им в диэлектрическом блоке и изолированы от них диэлектриком два прямолинейных концентратора магнитного потока , представляющих собой пластины из магнитомягкого материала. Указанный индуктор позволяет получить высокую эффективность анизотропного намагничивания и соответственно повысить удельную силу магнитного притяжения длинномерных многополосных постоянных магнитов. 2 ил. ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 Н 01 F 13/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4847666/07 (22) 11,07.90 (46) 30.04.93. Бюл, М 16 (75) В,А.Мыслин, П.И,Перетятько, А.Е.Полтанов и В.В,Пономаренко (73) П.И.Перетятько (56) Алексеев А.Г„Маркович Л.M. Обмен опытом в радиопромышленности. М., НИИЭИР, 1970, вып. 12, с. 17 — 18. (54) ИНДУКТОР ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО МНОГОПОЛЮСНОГО НАМАГНИЧИВАНИЯ

МАГНИТОВ (57) Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам, обеспечивающим создание импульсных магнитных полей заданной топографии для намагничивания анизотропных постоянных магнитов, и может быть использовано в промышленности при изготовлении эластичных длинномерных магнитов, применяемых в

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам, обеспечивающим создание импульсных магнитных полей заданной топографии для намагничивания анизотропных постоянных магнитов, и может быть использовано в промышленности при изготовлении эластичных длинномерных магнитов, применяемых в системах герметизации холодильных камер, а также s магнитотерапии, магнитобиологии и т.д, Цель изобретения — повышение удельной силы магнитного притяжения длинномерных постоянных магнитов, На фиг.1 показан и редложен н ый индуктор (вариант с двумя шинами).

„.,5U„„1813219 АЗ системах герметизации холодильных камер, а также в магнитотерапии, магнитобиологии и т,д. Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания постоянных магнитов содержит прямолинейные шины из материала с высокой электропроводностью, закрепленные в блоке, и концентратор магнитного потока, выполненный из магнитомягкого материала. В индукторе по внешним краям от набора шин закреплены параллельно им в диэлектрическом блоке и изолированы от них диэлектриком два прямолинейных концентратора магнитного потока, представляющих собой пластины из магнитомягкого материала. Указанный индуктор позволяет получить высокую эффективность анизотропного намагничивания и соответственно повысить удельную силу магнитного притяжения длинномерных многополосных постоянных магнитов. 2 ил.

Индуктор содержит диэлектрический блок 1, в котором закреплены прямолинейные токопроводящие шины 2 из материала с высокой электропроводностью, По краям от набора шин установлены параллельно им концетраторы 3 магнитного потока, представляющие собой прямолинейные пластины из магнитомягкого материала. Верхние плоскости шин и концентраторов совпадают с рабочей поверхностью индуктора, а расстояние между внешними боковыми поверхностями концентраторов магнитного потока равно ширине длинномерного магнита 4. В этом случае достигается максимальное значение потока индукции на краях рабочей поверхности магнита и соответственно увеличивается его удельная сила маг

1S13219 нитного притяжения. Концентраторы изолированы от шин диэлектриком. Под токопроводящими шинами может быть закреплена трубка 5 водяного охлаждения при работе в условиях непрерывного производства.

Индуктор работает следующим образом.

Намагничиваемый длинномерный магнит 4 из магнитотвердого материала движется вдоль индуктора по его рабочей поверхности. От источника (на чертеже .не показан) периодические импульсы тока через токоподводы протекают так, что в соседних шинах 2 имеют встречное направление.

Индуктор создает импульсное магнитное поле достаточное для арочного многополюсного намагничивания длинномерного магнита 4 до величины остаточной индукции

В . Частота f следования импульсов тока подбирается исходя из длины индуктора

L и скорости движения магнита V (f У/L.

Концентраторы 3 магнитного потока обес печивают эффективную анизотропию намагничивания за счет увеличения магнитного потока на краях магнита.

Изобретение иллюстрируется .примером осуществления намагничивания длинномерных эластичных магнитных вставок шириной 9 — 10 мм и толщиной 3-4 мм.

Эластичная вставка на основе композита из термоэластопласта и феррита бария непрерывной лентой поступает из экструдера на рабочую поверхность индуктора со скоростью 0,05-0,5 м/с. Длина рабочей части индуктора 0,5 м, частота следования импульсов тока 0,1-1,0 Гц. Импульс тока колоколообразной формы имеет амплитуду

20-25 кА и длительность 150-200 мкс. В диэлектрическом блоке закреплены две медные токопроводящие шины. толщиной t-1,5 мм и высотой 3-4 мм. Расстояние между осями шин 5 мм; Концентраторы магнитного потока выполнены из электротехнической стали Э 330 толщиной 0,75 — 1 мм и высотой 10-12 мм и изолированы от шин диэлектриком толщиной 1 мм. Учитывая, что сила магнитного расталкивания шиндостигает 20-25кг на 1 см ихдлины, индуктор собран с плотной запрессовкой шин. Высокая производительность намагничивания ЭМВ при непрерывном цикле в условиях промышленного производства

10 длинномерных. магнитов достигается улучшением процесса теплопередачи от токопроводящих шин путем закрепления в диэлектрическом блоке трубки водяного охлаждения. Тепловой контакт шин с медной

"5 трубкой обеспечивался тонким слоем клеевой композиции с наполнителем высокой теплопроводности.

В результате получена трехполюсная

ЭМВ с удельной силой магнитного притя>ке20 ния, достигающей 92-98 гlсм, На фиг.2 приведена: топография поля

By.

Предложенный индуктор позволяет на

30% увеличить силу магнитного притя>ке25 .ния серийно выпускаемой ЭМВ или при сохранении удельной силы магнитного притяжения уменьшить толщйну ЭМВ и соотввтственно сократить расход сырья, .Формула изобретения

Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания"магнитов, содержащий прямолинейные шины из материала с высокой электропроводностью, закреп ленные в блоке, и концентратор магнитного

35 потока, выполненный из магнитомягкого материала, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной силы, магнитного притяжения, концентратор магнитного потока выполнен в виде двух пластин, рас40 положенных с внешних сторон от шин и закрепленных параллельно им в диэлектрическом блоке, при этом расстояние между внешними поверхностями концентраторов магнитного потока равно ширине магнита, 1813219

Составитель П.Перетятько

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор М.Ткач

Редактор

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

Заказ 1596 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания магнитов Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания магнитов Индуктор для импульсного многополюсного намагничивания магнитов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехни ке, точнее к способам намагничивания постоянных магнитов

Изобретение относится к области электротехники , точнее к устройствам для намагничивания

Изобретение относится к электротехнике и позволяет обеспечить возможность термомагнитной обработки и намагничивания цилиндрических постоянных магнитов, создающих синусоидальное распределение поля

Изобретение относится к способам настройки и стабилизации магнитных периодических фокусирующих систем, работающих при повышенных температурах и используемых в приборостроении

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройству для намагничивания высококоэрцитивных магнитов электромагнитного привода с магнитопроводом обмоткой возбуждения

Изобретение относится к размагничиванию объектов, находящихся на плаву, объектов транспортного машиностроения, а также турбин, дизелей и прочей техники

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретно к способам размагничивания ферромагнитных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю, в частности к магнитопорошковой дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения дефектов любых форм поверхностей изделий во всех областях техники

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом

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

Изобретение относится к технике размагничивания плавучих объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при выполнении специальных схем реверсного намагничивания постоянных магнитов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для размагничивания бурового инструмента

Изобретение относится к способам намагничивания многополюсных магнитов и магнитных систем
Наверх