Преобразователь малых возвратно-поступательных перемещений во вращательное движение Советский патент 1981 года по МПК F16H31/00 F16H29/00 F15B21/12 

Описание патента на изобретение SU859727A1

(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАЛЫХ ВОЗВРАТНОПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВО ВРАЩАТЕЛЬНОЕ Изобретение относится к приборостроению, а именно к преобразователям малых возвратно-поступательных перемещений во вращательное движение, и может быть использовано в cncTjeMax автоматики, в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Известен пневмодвигатель прерывистого движения, содержащий короткоходовой пневматический силовой привод возвратно-поступательного движения, выполненный в виде мембраны с жестким центром и возвратной пружиной, связанный с исполнительным штоком, передающим движение храповому механизму с устройством для авто.матического распределения воздуха. В данном устройстве возвратно-поступательное перемещение преобразуется во вращательное движение с помощью щтока и храпового механизма, состоящего из зубчатого колеса и защелки, обеспечивающей однонаправленность его вращения 1. Недостатком устройства является недостаточная надежность, обусловленная наличием трущихся поверхностей храпового механизма.

ДВИЖЕНИЕ Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является преобразователь малых возвратно-поступательных перемещений во вращательное движение, содержащий короткоходовой силовой привод, статор и явнополюсный ротор с их магнитоприводами, связанный с короткоходовым силовым приводом. Это устройство выполнено в виде электрической мащины со статором и ротором, а магнитная система статора содержит набор радиально-подвижных полюсов, связанных с короткоходовыми силовыми приводами, выполненными например, в виде сильфонов, управляемых распределительным устройством, жестко соединенным с явнополюсным ротором. Устройство работает следующим образом Через обмотку ротора пропускают ток подмагничивания, который, вызывает образование магнитного поля вокруг полюсов его магнитопровода. Благодаря перемещениям подвижных полюсов статора магнитное поле ротора становится асимметричным относительно его полюсов. При этом возникает магнитная сила, направленная в сторону уменьшения воздушных зазоров магнитной цепи. С помощью распределительного устройства и сильфонов радиально-подвижные полюсы статора перемещаются таким образом, что магнитное поле ротора всегда смещено относительно его полюсов в одну сторону. Это приводит к возникновению вращательного момента сил на валу ротора. Таким образом, энергия возвратно-поступательного движения, подведенная к подвижным полюсам статора преобразуется в энергию вращательного движения ротора 2. Недостатком данного устройства является низкая надежность, обусловленная сложностью конструкции статора, содержащего распределительный механизм и большое количество радиально-подвижных полюсов. изобретения - повыщение надежности работы. Указанная цель достигается тем, что в преобразователе малых возвратно-поступательных перемещений во вращательное движение, содержащем короткоходовой силовой привод, статор и явнополюсный ротор с их магнитопроводами, связанный с короткоходовым силовым приводом, преимущественно мембранным, магнитопровод статора снабжен соосно установленными с ним тремя магнитопроводящими щайбами, крайние из которых на внещних плоскостях имеют равномерно размещенные по внутреннему контуру щайбы зубчатые наконечники, и обращенными один к другому одноименными полюсами кольцевыми магнитами, каждый из которых размещен между средней щайбой и одной из крайних шайб, а ротор выполнен в виде зеркально расположенных на его валу на расстоянии, равном толщине средней щайбы статора, двух цилиндрических магнитопроводов, каждый из ноторых состоит из гладкой части высотой, равной расстоянию между средней и крайними шайбами статора, и зубчатой части, зубцы которой расположены вдоль образующих ротора. При этом зубцы ротора выполнены прямоугольной формы, а зубчатые наконечники статора выполнены скошенными с шагом в 2-4 раза большим ширины прямогольных зубцов ротора. На фиг. 1 показано предлагаемое устройство общий вид; на фиг. 2 - сечение А-А иа фиг. 1; на фиг. 3 - условно развертка статора и ротора. Преобразователь содержит короткоходовой силовой привод 1, статора 2 и явнополюсный ротор 3 с их магнитопроводами 4 и 5 соответственно. Ротор 5 связан с короткоходовым силовым приводом 1. Магнитопровод 4 статора 2 снабжен соосно установленными с ним тремя магнитопроводящими шайбами 6-8, крайние 6 и 8 из которых на внешних плоскостях 9 и 10 соответственно имеют зубчатые наконечники 11 и 12, равномерно размещенные по внутреннему контуру 13 и 14 соответствующей щайбы 6 И 8. Магнитопровод 4 снабжен также обращенными один к другому одноименными полюсами N или S кольцевыми магнитами 15 и 16, каждый из которых размещен меж« ду средней щайбой 7 и одной из крайних шайб 6 и 8. Ротор 3 выполнен в виде зеркально расположенных на его валу 17 на расстоянии, равном толщине средней щайбы 7 статора 2, двух цилиндрических магнитопроводов 18 и 19, каждый из которых состоит из гладкой части 20 и 21 соответственно высотой, равной расстоянию между средней 7 и крайними 6 и 8 щайбами статора 2, и зубчатой части 22 и 23, зубцы 24 и 25 которой расположены вдоль образующих ротора 3. При этом зубцы 24 и 25 ротора 3 выполнены прямоугольной формы, а зубчатые наконечники 11 и 12 статора 2 выполнены скощенными с щагом, в 2-4 раза большим ширины прямоугольных зубцов ротора (фиг. 3). Совмещенная развертка статора и ротора (фиг. 3) содержит зону 26 перекрытия средней шайбы 7 статора 2 с цилиндрическими магнитопроводами 18 и 19 ротора 3, активную зону 27 перекрытия и пассивную зону 28 перекрытия зубчатых наконечников 11 и 12 статора 2 с цилиндрическими магнитопроводами 18 и 19 соответственно ротора 3. Устройство работает следующим образом. Ротор 3 расположен с небольщим зазором внутри шайб 6-8 статора 2. Короткоходовой силовой привод 1 придает ротору 3 возвратно-поступательное движение около своего среднего положения. Когда ротор находится в крайнем положении (например нижнем), один из его цилиндрических магнитопроводов 18 (верхний) щунтирует магнитное поле одного из магнитов 15 (верхнего). При этом шунтирующий магнитный поток в основном проходит по зоне 26 перекрытия (фиг. 3) от средней шайбы 7 статора 2 через воздушный зазор к цилиндрическому магнитопроводу 18 ротора 3 и от него через воздушный зазор поступает по зоне 27 перекрытия на зубчатые наконечники 11 шайбы 6. Этот магнитный поток вызывает вращающий момент ротора 3, который определяется формулой Максвелла: . гдеМ - вращающий момент магнитных сил; Ф- магнитный поток магнита 15, протекающий через цилиндрический магj нитопровод 18; j -изменение проводимости G воздущ ного зазора между статором 2 и ротором 3 при повороте ротора на угол .

Величина пропорциональна изменению площади зоны 27 перекрытия при повороте ротора 3 на угол dip.

Магнитная сила, приложенная к ротору стремится повернуть его так, чтобы проводимость G воздушных зазоров была максимальной. Это положение соответствует максимальной площади зоны 27 перекрытия, когда зубщя 24 прямоугольной формы находятся на конце скошенных зубчатых наконечников 11 у их катетов, перпендикулярных шайбе 6. Зоны 27 и 28 перекрытия смещены по фазе на половину щага зубцов 24 и 25. Это достигается соответствующим взаимным положением верхней и нижней половины указанных зубцов статора 2 и ротора 3. Пассивная зона 28 перекрытия характеризуется взаимодействием сил магнитного потока рассеивания. Этот магнитный поток хотя и в несколько раз меньше основного потока G, но его влияние оказывается сушественным при прохождении зубцов 24 от одного наконечника И к другому. При этом возникает момент, сил направленный навстречу основному двигательному моменту. Для уменьшения этого отрицательного явления в пассивной зоне 28 перекрытия участвует кроме зубцок 24, также магнитопровод 18. Это существенно уменьшает величину -4S- и соответственно уменьшает противодействующий момент М. Таким образом, перемещение ротора 3 посредством короткоходового силового привода 1 от среднего положения в одну сторону вызывает за счет магнитных сил поворот ротора на угол, равный половине шага зубчатых наконечников 11 и 12. Перемещение ротора от среднего положения в другую сторону приводит к очередному повороту его на половину шага и далее колебательный процесс преобразуется во вращательное движение ротора.

Надежность предлагаемого устройства повыщается за счет простоты конструкции.

не содержащей распределительного механизма и использующей энергию колебательного движения от одного короткоходового силового привода.

Формула изобретения

I. Преобразователь малых возвратнопоступательных перемещений во вращательное движение, содержащий короткоходовой силовой привод, статор и явнополюсный ротор с их магнитопроводами, связанный с короткоходовым силовым приводом, отличающийся тем, что, с целью повыщения надежности, магнитопровод статора снабжен соосно установленными с ним тремя магнитопроводящими щайбами, крайние из которых на внешних плоскостях имеют равномерно размещенные по внутреннему контуру шайбы зубчатые наконечники, и обращенными

один к другому одноименными полюсами кольцевыми магнитами, каждый из которых размещен между средней щайбой и одной из крайних щайб, а ротор выполнен в виде зеркально расположенных на его валу на расстоянии, равном толщине средней шайбы статора, двух цилиндрических магнитопроводов, каждый из которых состоит из гладкой части, высотой равной расстоянию между средней и крайними щайбами статора и зубчатой части, зубцы которой расположены вдоль образующих ротора.

2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что зубцы ротора выполнены прямоугольной формы, а зубчатые наконечники статора выполнены скошенными с шагом, в 2-4 раза большим щирины прямоугольных

зубцов ротора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Авторское свидетельство СССР № 407087, кл. F 15 В 21/12, 1971.

2.Авторское свидетельство СССР

№ 267521, кл. F 16 Н 31/00, 1968 (прототип).

Похожие патенты SU859727A1

название год авторы номер документа
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАЛЫХ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВО ВРАЩАТЕЛЬНОЕ 1970
SU267521A1
БЕСКОНТАКТНАЯ РЕДУКТОРНАЯ МАШИНА С ЯВНОПОЛЮСНЫМ ЯКОРЕМ 2010
  • Чернухин Владимир Михайлович
RU2416861C1
Синхронный бесконтактный генератор 1973
  • Паластин Леонид Михайлович
SU575735A1
БЕСКОНТАКТНАЯ РЕДУКТОРНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ЯВНОПОЛЮСНЫМ ЯКОРЕМ 2010
  • Чернухин Владимир Михайлович
RU2416860C1
ВОЗБУДИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 2008
  • Магомедов Магомед Хабибович
RU2440660C2
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ПОПЕРЕЧНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Коровин Владимир Андреевич
RU2690666C1
СИНХРОННЫЙ РЕАКТИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕДУКТОР-МУЛЬТИПЛИКАТОР УЗЯКОВА 2015
  • Узяков Рафаэль Наильевич
  • Бауэр Андрей Анатольевич
  • Евтеев Сергей Геннадьевич
  • Узяков Марат Рафаэльевич
RU2629003C2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАЛЫХ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВО ВРАЩАТЕЛЬНОЕ 1972
SU335474A1
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ИР-180° 1988
  • Краснопевцев Александр Иванович
RU2027288C1
Универсальный каскадный многофазный аксиальный магнитоэлектрический генератор 2017
  • Яковенко Андрей Александрович
RU2704805C2

Иллюстрации к изобретению SU 859 727 A1

Реферат патента 1981 года Преобразователь малых возвратно-поступательных перемещений во вращательное движение

Формула изобретения SU 859 727 A1

SU 859 727 A1

Авторы

Иванов Геннадий Георгиевич

Даты

1981-08-30Публикация

1979-12-17Подача