【技术实现步骤摘要】
一种用于磁悬浮轴承的全封闭磁路结构专利
本专利技术涉及一种全封闭磁路结构,特别涉及一种用于磁悬浮轴承的全封闭磁路结 构。
技术介绍
磁悬浮轴承是依靠磁力的作用使转轴悬浮在空间特定位置来实现传统轴承的作 用,包括定子磁块、转子磁块,永磁磁悬浮轴承的转子磁块所受悬浮力大小是轴承能否良好 运转的关键,当永磁体的磁力确定以后,总希望用最小的体积焕发出最大的能量。现有技术中磁悬浮轴承提高磁悬浮力的方法有使一定形状大小的定、转子磁块 具有足够大的磁力、增大定、转子磁块之间的接触面、减小磁隙等,本专利技术在原有磁块不变 的基础上,通过合理的排列磁块磁极的方向,使之形成一个新的闭合磁路结构来提高轴承 转轴的磁悬浮能力。
技术实现思路
本专利技术的目的在于公开一种用于磁悬浮轴承的全封闭磁路结构,本专利技术的另一个 目的在于公开一种全封闭磁路的磁悬浮轴承。本专利技术目的是通过如下技术方案实现的本专利技术磁悬浮轴承的全封闭磁路结构为如附图3所示,包括转子磁块A19,转子 磁块B20,定子磁块A21,定子磁块B22,导磁体23,其中,转子磁体A19、转子磁体B20固定在 导磁体23上,定子磁 ...
【技术保护点】
一种用于磁悬浮轴承的全封闭磁路结构,其特征在于该全封闭磁路结构为:包括:转子磁块A(19),转子磁块B(20),定子磁块A(21),定子磁块B(22),导磁体(23),其中,转子磁体A(19)、转子磁体B(20)固定在导磁体(23)上,定子磁体A(21)、定子磁体B(22)也固定在导磁体(23)上;另外,转子磁块A(19)和转子磁块B(20)的磁极相反,定子磁块A(21)和定子磁块B(22)的磁极相反,转子磁块A(19)和定子磁块A(21)的磁极相反,转子磁块B(20)和定子磁块B(22)的磁极相反;其中,M1和M2是指磁力线及其走向。
【技术特征摘要】
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