一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构制造方法及图纸

技术编号:9739861 阅读:178 留言:0更新日期:2014-03-06 22:38
一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,属于永磁传动技术领域。采用本发明专利技术的磁路结构与采用分立式磁路结构的套筒型永磁涡流传动装置相比,单位质量永磁材料所能产生的扭矩或传递的功率更大。本发明专利技术包括作为第一外转子的永磁体转子和作为第一内转子的涡流环转子,第一永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,同一第一永久磁铁组内磁铁的充磁极性方向相同,相邻第一永久磁铁组的磁铁充磁极性方向相反;本发明专利技术包括作为第二外转子的涡流环转子和作为第二内转子的永磁体转子,第二永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,同一第二永久磁铁组内相邻磁铁的充磁极性方向相同,相邻第二永久磁铁组充磁极性方向相反。

【技术实现步骤摘要】
一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构
本专利技术属于永磁传动
,特别涉及一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构。
技术介绍
永磁涡流传动技术起源于永磁同步传动技术的改进和发展。在早期的永磁同步密封传动技术应用于磁力泵和磁力传动搅拌器等设备之中时,时常遇到因高温、腐蚀或过载而频繁脱耦等不利情况,因此可能导致处于设备内部的从动转子上的永久磁铁发生破坏、退磁等问题。为解决这一类问题,涡流环技术应运而生,其基本结构就是将从动转子上的永久磁铁去掉,代之以由无磁导电材料(通常为铜)制成的涡流环。永磁涡流传动技术的基本工作原理是:当带有永久磁铁的磁转子与带有导体盘(涡流环)的导体转子因转速差而作相对运动时,磁转子所产生的磁场在导体盘中感应生成涡流电流,进而涡流电流又在导体盘中产生感生磁场,这个导体盘中的感生磁场与永久磁铁的恒定磁场相互作用,便在磁转子与导体转子之间产生耦合力矩,从而达到传递运动动力的目的。永磁涡流传动装置的结构形式目前主要有套筒型和平盘型两种,其应用形式主要包括具有柔性启动、防堵转、限转矩及减震隔振特性的永磁涡流联轴器和通过调节气隙距离(平盘型)或耦合面积(套筒型)实现调节传动力矩功能的永磁涡流调速器。其中套筒型永磁涡流调速器和联轴器,具有结构小巧、重量轻便、振动小、永磁材料能效高、涡流损耗小等特点,尤其受到青睐。磁路结构设计是永磁涡流传动装置的技术关键,磁路性能的优劣会直接关系到永磁涡流传动装置使用材料的多少、外形体积的大小、制造成本的高低及工作性能的优劣。目前为止,套筒型永磁涡流传动装置(包括调速器和联轴器)的磁路结构设计大多采用分立式磁路结构,即在磁转子圆筒的内表面或外表面上,沿圆周均匀设置偶数块永久磁铁,各块磁铁沿径向充磁,相邻两块磁铁磁性方向相反,并相隔较远的距离。近年来,随着高性能永磁材料的成本的降低和普及应用,以及现代充磁技术的发展,磁路结构优化设计理论也得以迅速的发展、提高及应用,新型的磁路结构大量涌现。将现代磁路结构设计理论与方法应用于永磁涡流传动技术的改造提升,开发适用于永磁涡流传动装置的新型磁路结构,以提高永磁涡流传动装置的工作性能,已势在必行。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本专利技术提供一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,采用该磁路结构与采用分立式磁路结构的套筒型永磁涡流传动装置相比,单位质量(体积)永磁材料所能产生的扭矩或传递的功率更大,所用的永磁材料更少,整体结构尺寸更小,重量更轻,制造成本更低,工作中自身消耗的涡流损失更少。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,包括作为第一外转子的永磁体转子和作为第一内转子的涡流环转子,永磁体转子由圆筒形第一外转子体和偶数组第一永久磁铁组组成,第一永久磁铁组沿圆周方向均匀设置在第一外转子体的筒壁内表面上;涡流环转子由圆柱形第一内转子体和涡流环组成,涡流环为圆环形结构,设置在第一内转子体的侧壁外表面上,第一永久磁铁组与涡流环相对应,永磁体转子与涡流环转子之间留有间隙,其特点是,每组第一永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,各组第一永久磁铁组包含的磁铁数量相同,第一永久磁铁组由两块磁铁组成时,所述两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由三块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,两侧磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 30°,且角度相同,两侧磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由四块磁铁组成时,中间两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;外侧两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均<40° ,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由五块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,与中间磁铁相邻两侧的磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 20°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;最外侧的两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 50°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;所述第一外转子体径向为穿过对应磁铁中心的第一外转子体的直径方向;同一组第一永久磁铁组内磁铁的充磁极性方向相同,相邻第一永久磁铁组的磁铁充磁极性方向相反,润流环轴向长度长于第一永久磁铁组形成环形体的最大轴向长度,涡流环的外径小于第一永久磁铁组形成环形体的最小内径。所述第一永久磁铁组的磁铁的横截面为瓦块形或梯形。所述第一永久磁铁组形成的环形体的内径相同、外径相同、轴向长度相同且端面对齐,涡流环两端面超出第一永久磁铁组两端面,且超出两端面的宽度相等。所述相邻第一永久磁铁组之间紧密接触或留有间隙,若留有间隙,则在间隙内填充非导磁隔离垫,非导磁隔离垫采用非导磁材料。一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,包括作为第二外转子的涡流环转子和作为第二内转子的永磁体转子,涡流环转子由圆筒形第二外转子体和涡流环组成,涡流环为圆环形结构,设置在第二外转子体的筒壁内表面上;永磁体转子由圆柱形第二内转子体和偶数组第二永久磁铁组组成,第二永久磁铁组沿圆周方向均匀设置在第二内转子体的侧壁外表面上;第二永久磁铁组与涡流环相对应,永磁体转子与涡流环转子之间留有间隙,其特点是,每组第二永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,各组第二永久磁铁组包含的磁铁数量相同,第二永久磁铁组由两块磁铁组成时,所述两块磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;第二永久磁铁组由三块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第二内转子体径向方向相同,两侧磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 30°,且角度相同,两侧磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;第二永久磁铁组由四块磁铁组成时,中间两块磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;外侧两块磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 40°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;第二永久磁铁组由五块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第二内转子体径向相同,与中间磁铁相邻两侧的磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 20°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;最外侧的两块磁铁的充磁方向与第二内转子体径向形成的锐角均< 50°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁外侧;所述第二内转子体径向为穿过对应磁铁中心的第二内转子体的直径方向;同一组第二永久磁铁组内磁铁的充磁极性方向相同,相邻第二永久磁铁组充磁极性方向相反,涡流环轴向长度长于第二永久磁铁组形成环形体的最大轴向长度,第二永久磁铁组的最大外径小于涡流环的内径。所述第二永久磁铁组的磁铁的横截面为瓦块形或梯形。所述第二永久磁铁组所形成的环形体的内径相同、外径相同、轴向长度相同且本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,包括作为第一外转子的永磁体转子和作为第一内转子的涡流环转子,永磁体转子由圆筒形第一外转子体和偶数组第一永久磁铁组组成,第一永久磁铁组沿圆周方向均匀设置在第一外转子体的筒壁内表面上;涡流环转子由圆柱形第一内转子体和涡流环组成,涡流环为圆环形结构,设置在第一内转子体的侧壁外表面上,第一永久磁铁组与涡流环相对应,永磁体转子与涡流环转子之间留有间隙,其特征在于,每组第一永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,各组第一永久磁铁组包含的磁铁数量相同,第一永久磁铁组由两块磁铁组成时,所述两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由三块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,两侧磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤30°,且角度相同,两侧磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由四块磁铁组成时,中间两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;外侧两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤40°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由五块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,与中间磁铁相邻两侧的磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤20°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;最外侧的两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均≤50°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;所述第一外转子体径向为穿过对应磁铁中心的第一外转子体的直径方向;同一组第一永久磁铁组内磁铁的充磁极性方向相同,相邻第一永久磁铁组的磁铁充磁极性方向相反,涡流环轴向长度长于第一永久磁铁组形成环形体的最大轴向长度,涡流环的外径小于第一永久磁铁组形成环形体的最小内径。...

【技术特征摘要】
1.一种用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,包括作为第一外转子的永磁体转子和作为第一内转子的涡流环转子,永磁体转子由圆筒形第一外转子体和偶数组第一永久磁铁组组成,第一永久磁铁组沿圆周方向均匀设置在第一外转子体的筒壁内表面上;涡流环转子由圆柱形第一内转子体和涡流环组成,涡流环为圆环形结构,设置在第一内转子体的侧壁外表面上,第一永久磁铁组与涡流环相对应,永磁体转子与涡流环转子之间留有间隙,其特征在于,每组第一永久磁铁组由二至五块紧密接触的磁铁组成,各组第一永久磁铁组包含的磁铁数量相同,第一永久磁铁组由两块磁铁组成时,所述两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由三块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,两侧磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 30°,且角度相同,两侧磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由四块磁铁组成时,中间两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 15°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;外侧两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均<40° ,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;第一永久磁铁组由五块磁铁组成时,中间磁铁的充磁方向与第一外转子体径向相同,与中间磁铁相邻两侧的磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 20°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;最外侧的两块磁铁的充磁方向与第一外转子体径向形成的锐角均< 50°,且角度相同,两块磁铁的充磁方向的交点设置在磁铁内侧;所述第一外转子体径向为穿过对应磁铁中心的第一外转子体的直径方向;同一组第一永久磁铁组内磁铁的充磁极性方向相同,相邻第一永久磁铁组的磁铁充磁极性方向相反,润流环轴向长度长于第一永久磁铁组形成环形体的最大轴向长度,涡流环的外径小于第一永久磁铁组形成环形体的最小内径。2.根据权利要求1所述的用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,其特征在于所述第一永久磁铁组的磁铁的横截面为瓦块形或梯形。3.根据权利要求1所述的用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,其特征在于所述第一永久磁铁组形成的环形体的内径相同、外径相同、轴向长度相同且端面对齐,涡流环两端面超出第一永久磁铁组两端面,且超出两端面的宽度相等。4.根据权利要求1所述的用于永磁涡流传动装置的套筒型聚磁式磁路结构,其特征在于所述相邻第一永久磁铁组之间紧密接触或留有间隙,若留有间隙,则在间隙内填充非导磁隔离垫,非导磁隔离垫采用非导磁...

【专利技术属性】
技术研发人员:王德喜张世伟赵克中
申请(专利权)人:辽阳泰科雷诺科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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