СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА Российский патент 2019 года по МПК B22C9/04 

Описание патента на изобретение RU2708486C1

Изобретение относится к производству грузоподъемных электромагнитов с обеспечением возможности изготовления магнитопроводов из низкоуглеродистой стали, масса которых превышает загрузку плавильной печи.

Известен способ изготовления магнитопровода грузоподъемных электромагнитов путем литья в землю из стали 25Л-1 (Южный Ю.Э. Грузоподъемные электромагниты и их ремонт. М.: Энергия, 1974, с. 13, рис. 5) с последующей механической обработкой некоторых поверхностей отливки.

Применяемая при этом низкоуглеродистая сталь 25Л-1, содержащая 0,22-0,30% углерода, обладает хорошими литейными свойствами. Однако магнитные свойства стали 25Л-1 относительно невысоки. В частности, по индукции насыщения сталь 25 Л-1 значительно уступает чистому железу и сталям с более низким содержанием углерода, поэтому электромагниты, выполненные с такими магнитопроводами, имеют недостаточно высокую грузоподъемность. В то же время стали с меньшим содержанием углерода, обладающие большей индукцией насыщения, имеют плохие литейные свойства, поэтому отливки сложной формы, такие как магнитопровод грузоподъемного электромагнита, имеющий ребра на наружной поверхности и проушины для крепления подъемных цепей, получить из них литьем в землю, обычно применяемым в производстве крупных отливок, с требуемым качеством невозможно: мелкие элементы формы металлом не заполняются, на поверхности отливки образуются раковины.

Известен способ изготовления магнитопровода грузоподъемного электромагнита, при осуществлении которого литье производят порционно с использованием стали с содержанием углерода 0,05-0,14% (RU 2437826, В66С 1/06, публ. 2011). При этом сначала из стали с содержанием углерода 0,2-0,30% выполняют отливку тонкостенной чаши, наружная поверхность которой по форме и размерам соответствует наружной поверхности магнитопровода, затем во внутреннем объеме чаши устанавливают обечайки по форме полюсов магнитопровода, после чего последовательно выполняют в пространстве между чашей и соответствующими обечайками отливки полюсов и основания магнитопровода из стали с содержанием углерода 0,05-0,14%. Способ позволяет изготавливать магнитопроводы с высокой индукцией насыщения и обеспечить электромагнитам большую грузоподъемность.

Кроме того, порционная заливка позволяет при использовании небольших плавильных печей изготавливать магнитопроводы большой массы.

Однако загрузка применяемой печи при этом должна быть достаточной для отливки по отдельности каждого из трех основных конструктивных элементов магнитопровода (основания, внутреннего полюса и наружного полюса), т.е. возможно изготовление магнитопровода, масса которого не более чем втрое превышает загрузку плавильной печи.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ изготовления магнитопровода грузоподъемного электромагнита из стали с содержанием углерода 0,05-0,14%, при этом осуществляют отдельную отливку методом литья по газифицированным моделям элементов магнитопровода в виде секторов, соединяют отлитые сектора между собой по боковым сторонам, сваривают их по линиям стыка и термообрабатывают магнитопровод (см. патент RU на изобретение №2521773, М.Кл.: В22С 9/04, 2014).

Недостатком этого способа является наличие больших сварочных швов, а следовательно и больших по объему сварочных работ (сварочные швы обладают низкими магнитными свойствами), низкая заполняемость окна магнитопровода проводом.

Техническим результатом настоящего изобретения является практически полное исключение сварочных работ с одновременным обеспечением возможности повышения заполняемости окна магнитопровода электрическим изолированным проводом за счет исключения каркаса катушки.

Поставленный технический результат достигается тем, что при изготовлении магнитопровода грузоподъемного электромагнита из стали с содержанием углерода 0,05-0,14%, осуществляют отдельную отливку методом литья по газифицированным моделям элементов магнитопровода, при этом в качестве отдельных отливок берут основание с сердечником, выпоняющего роль внутреннего полюса, сердечник с основанием выполнены за одно целое, обечайку, выполняющую роль наружного полюса, отдельные отливки: сердечник с основанием и обечайку соединяют между собой путем горячей посадки.

На чертеже схематично в разрезе представлен предлагаемый магнитопровод грузоподъемного электромагнита.

Магнитопровод состоит из основания 1, внутреннего полюса, роль которого выполняет сердечник 2, наружного полюса, роль которого выполняет обечайка 3, между полюсами образована полость 4 для размещения электрической катушки (на чертеже не показана). Основание 1 с сердечником 2 выполнены за одно целое. Основания 1 с обечайкой 3 соединяются друг с другом по горячей посадке. До сборки магнитопровода - до соединения между собой по горячей посадке обечайки с основанием - может быть намотана катушка (на чертеже не показана) на сердечник 2. Благодаря этому может быть повышена заполняемость полости 4 электрическим изолированным проводом.

Практически полное исключение сварочных работ с одновременным осуществлением возможности повышения заполняемости окна магнитопровода электрическим изолированным проводом является достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.

Похожие патенты RU2708486C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2019
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2708282C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2012
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2521773C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА 2010
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2437826C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТУШКИ ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2019
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2712712C1
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ 2021
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2768983C1
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ 2006
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2317244C1
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ 2006
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2317245C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТУШКИ ГРУЗОПОДЪЕМОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2013
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2534860C1
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ 2006
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2309887C1
СПОСОБ РЕМОНТА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2006
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2309888C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 708 486 C1

Реферат патента 2019 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ГРУЗОПОДЪЁМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА

Изобретение относится к литейному производству грузоподъемных электромагнитов. Магнитопровод изготавливают из стали с содержанием углерода 0,05-0,14%. Методом литья по газифицированным моделям отливают в виде отдельных отливок основание за одно целое с сердечником и обечайку. Сердечник представляет собой внутренний полюс, а обечайка - наружный полюс. Затем упомянутые отдельные отливки соединяют между собой горячей посадкой. Обеспечивается исключение сварочных работ при изготовлении магнитопровода с одновременным повышением заполняемости окна магнитопровода электрическим изолированным проводом за счет исключения каркаса катушки. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 708 486 C1

Способ изготовления магнитопровода грузоподъемного электромагнита из стали с содержанием углерода 0,05-0,14%, включающий отливку методом литья по газифицированным моделям отдельных элементов магнитопровода и их соединение, отличающийся тем, что в виде отдельных отливок отливают основание за одно целое с сердечником, который используют в качестве внутреннего полюса, и обечайку, используемую в качестве наружного полюса, причем упомянутые отдельные отливки соединяют между собой путем горячей посадки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2708486C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА 2012
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2521773C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА 2010
  • Трегубов Дмитрий Анатольевич
RU2437826C1
RU 95102984 A1, 10.06.1996
US 3089064 A1, 07.05.1963
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2011
  • Иванов Сергей Николаевич
  • Шакирова Ольга Григорьевна
  • Шпилев Михаил Анатольевич
RU2472242C1

RU 2 708 486 C1

Авторы

Трегубов Дмитрий Анатольевич

Даты

2019-12-09Публикация

2019-08-21Подача