[go: up one dir, main page]

RU203507U1 - Магнитоуправляемый модуль - Google Patents

Магнитоуправляемый модуль Download PDF

Info

Publication number
RU203507U1
RU203507U1 RU2020131170U RU2020131170U RU203507U1 RU 203507 U1 RU203507 U1 RU 203507U1 RU 2020131170 U RU2020131170 U RU 2020131170U RU 2020131170 U RU2020131170 U RU 2020131170U RU 203507 U1 RU203507 U1 RU 203507U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrugated tube
electromagnetic coil
coil
elastic material
movable chamber
Prior art date
Application number
RU2020131170U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Владимирович Григорьев
Владимир Викторович Воробьев
Андрей Сергеевич Буравцов
Original Assignee
Борис Владимирович Григорьев
Владимир Викторович Воробьев
Андрей Сергеевич Буравцов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Владимирович Григорьев, Владимир Викторович Воробьев, Андрей Сергеевич Буравцов filed Critical Борис Владимирович Григорьев
Priority to RU2020131170U priority Critical patent/RU203507U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203507U1 publication Critical patent/RU203507U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/20Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of particles, e.g. powder
    • H01F1/28Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of particles, e.g. powder dispersed or suspended in a bonding agent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F21/00Variable inductances or transformers of the signal type
    • H01F21/02Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers
    • H01F21/06Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers by movement of core or part of core relative to the windings as a whole

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к управляемым приводам для преобразования электрической энергии в механическую и может быть использована в машиностроении, приборостроении, в робототехнике, медицине.Устройство содержит подвижную камеру в виде гофрированной трубки из эластичного материала, в состав которого введены ферромагнитные металлические частицы в виде игл, электромагнитную катушку, контроллер и источник тока. Один конец гофрированной трубки закреплен внутри электромагнитной катушки, а на другом торце располагается крепление для груза или рычага приводного механизма. При прохождении электрического тока через катушку создается продольное магнитное поле, сжимающее гофрированную трубку. При снятии напряжения с электромагнитной катушки гофрированная трубка возвращается в исходное состояние под действием упругих сил.Использование устройства позволяет расширить эксплуатационные возможности устройства. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к управляемым приводам для преобразования электромагнитной энергии в механическую и может быть использована в машиностроении, приборостроении, робототехнике, протезировании.
Известно устройство под названием «Электрогидравлический привод Козлова А.А.», включающее камеры с эластичными стенками, заполненные жидким ферромагнетиком и снабженные электрическими обмотками, состоящими из последовательно включенных катушек индуктивности (SU 901611 А1, опубл. 30.01.1982). Известное устройство обладает рядом недостатков, среди которых можно указать сложность конструкции, большие габариты и вес, а также недостаточную надежность из-за наличия жидкости, которая в случае образования трещин, может вытекать.
Известно также устройство под названием «Искусственная мышца», содержащее камеры с эластичными стенками, заполненные веществом с ферромагнитными свойствами и имеющие электропроводные обмотки, при этом камеры выполнены торообразной формы и заключены в одну или несколько эластичных оболочек (RU 74671 U1, опубл. 10.07.2008, RU 2372056 С1, опубл. 10.11.2009). Недостатками известного устройства являются: сложность конструкции; нагрев при интенсивной работе, так как в конструкции присутствуют соприкасающиеся поверхности; низкая надежность, связанная с уменьшением хода «мышцы» в случае выхода из строя одной или нескольких камер с эластичными стенками, заполненными веществом с ферромагнитными свойствами.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату является устройство под названием «Искусственная мышца», включающее в себя подвижную камеру, выполненную в форме цилиндра, изготовленного из эластичного, легкосжимаемого материала, заполненного в своем объеме ферромагнитными металлическими частицами малого размера, к торцу которого крепится соленоид с ферритовым сердечником (RU 2598763 С2, опубл. 27.09.2016). Недостатком известного устройства является малая величина перемещения, осуществляемого при работе «Искусственной мышцы».
Технической задачей магнитоуправляемого модуля является повышение величины перемещения, достигаемого при его работе.
Решение указанной задачи достигается тем, что в устройстве, содержащем подвижную камеру, изготовленную из эластичного материала, магнитного наполнителя, и электромагнитную катушку, подвижная камера выполнена в виде гофрированной трубки диаметром, меньшим диаметра электромагнитной катушки, один конец которой закреплен внутри электромагнитной катушки, а магнитный наполнитель представляет собой мелкодисперсные ферромагнитные иглы, ориентированные в эластичном материале гофрированной трубки вдоль силовых линий магнитного поля и ее продольной оси.
На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства.
Магнитоуправляемый модуль включает подвижную камеру в виде гофрированной трубки 1, в состав которой входят ферромагнитные металлические частицы в виде игл 2, электромагнитную катушку 3, диаметр которой больше диаметра гофрированной трубки 1. Один конец гофрированной трубки 1 закреплен внутри электромагнитной катушки 3, а на другом торце располагается крепление 4 для груза или рычага приводного механизма.
Обмотки электромагнитной катушки 3 соединены с контроллером, управляющим величиной электрического тока, подаваемого от источника тока. Контроллер и источник тока на чертеже не показаны.
Гофрированная трубка 1 изготовлена из эластичного материала, например, двухкомпонентного силикона, и магнитного наполнителя 2 из ферромагнитных металлических частиц карбонильного железа в виде металлических игл. Мелкодисперсные металлические иглы 2 ориентированы в эластичном материале вдоль продольной оси образца.
Ориентация частиц магнитного наполнителя производится на этапе изготовления предлагаемого устройства и достигается тем, что ферромагнитные металлические частицы вводятся в жидкий компаунд на этапе его застывания и подвергаются воздействию контролируемого магнитного поля. Частицы ориентируются вдоль силовых линий магнитного поля, прилагаемого вдоль продольной оси образца. Воздействие магнитным полем продолжается вплоть до полного застывания компаунда.
Гофрированная трубка 1 частично расположена внутри электромагнитной катушки 3 и выполняет роль сердечника. При подаче напряжения на обмотки электромагнитной катушки 3 гофрированная трубка 1 втянута внутрь катушки, а при отсутствии напряжения гофрированная трубка выдвинута из катушки.
При необходимости продольный ход магнитоуправляемого модуля можно увеличить в два раза (фиг. 2). Магнитоуправляемый модуль при этом имеет две гофрированные трубки, каждая из которых одним торцом закреплена внутри электромагнитной катушки.
Устройство работает следующим образом.
При подаче тока от источника питания через контроллер, управляющий величиной электрического тока, на обмотку электромагнитной катушки, создается магнитное поле, которое, взаимодействуя с магнитным наполнителем гофрированной трубки, втягивает ее внутрь катушки (фиг. 1б), при этом гофрированная трубка выполняет роль сердечника. По мере втягивания гофрированной трубки, служащей рабочим органом устройства, внутрь электромагнитной катушки увеличивается усилие, обеспечивающее перемещение рабочего органа, за счет увеличения концентрации ферромагнитных металлических частиц внутри катушки, а это в свою очередь способствует увеличению полезного перемещения, достигаемого устройством. Увеличению полезного перемещения способствует также притяжение между собой продольно ориентированных ферромагнитных металлических частиц в виде игл внутри гофрированной трубки, которые под воздействием магнитного поля катушки намагничиваются, т.е. приобретают противоположно направленные заряды, при этом близкорасположенные частицы притягиваются друг ко другу в осевом направлении, усиливая по принципу суперпозиции магнитные свойства каждого витка гофры. При отключении питания рабочий орган возвращается в исходное положение (фиг. 1а).
Использование контроллера позволяет плавно изменять электрический ток, протекающий по электромагнитной катушке от ноля до максимального значения, что обеспечивает плавное перемещение рабочего органа с регулированием величины перемещения.
Использование предложенного технического решения позволит расширить эксплуатационные возможности устройства без снижения показателей надежности, энергоемкости, веса и габаритов устройства.

Claims (1)

  1. Магнитоуправляемый модуль, содержащий подвижную камеру, изготовленную из эластичного материала, магнитного наполнителя, и электромагнитную катушку, отличающийся тем, что подвижная камера выполнена в виде гофрированной трубки диаметром, меньшим диаметра электромагнитной катушки, один конец которой закреплен внутри электромагнитной катушки, а магнитный наполнитель представляет собой мелкодисперсные ферромагнитные иглы, ориентированные в эластичном материале гофрированной трубки вдоль силовых линий магнитного поля и ее продольной оси.
RU2020131170U 2020-09-21 2020-09-21 Магнитоуправляемый модуль RU203507U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131170U RU203507U1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Магнитоуправляемый модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131170U RU203507U1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Магнитоуправляемый модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203507U1 true RU203507U1 (ru) 2021-04-08

Family

ID=75356210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131170U RU203507U1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Магнитоуправляемый модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203507U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5250167A (en) * 1992-06-22 1993-10-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrically controlled polymeric gel actuators
RU2004050C1 (ru) * 1992-04-02 1993-11-30 нин Владислав Григорьевич Вохм Электромагнитный вибратор
RU2043693C1 (ru) * 1992-10-16 1995-09-10 Владислав Григорьевич Вохмянин Устройство в.г.вохмянина для преобразования электрической энергии в механическую
CN1622236A (zh) * 2004-12-14 2005-06-01 王�锋 软磁铁硅铝磁粉芯的制造方法
RU2522546C2 (ru) * 2012-07-16 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Магнитный эластомер
RU2598763C2 (ru) * 2014-04-04 2016-09-27 Александр Иванович Алексеев Искусственная мышца
RU2603196C2 (ru) * 2014-12-25 2016-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Магнитоэлектрореологический эластомер

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004050C1 (ru) * 1992-04-02 1993-11-30 нин Владислав Григорьевич Вохм Электромагнитный вибратор
US5250167A (en) * 1992-06-22 1993-10-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrically controlled polymeric gel actuators
RU2043693C1 (ru) * 1992-10-16 1995-09-10 Владислав Григорьевич Вохмянин Устройство в.г.вохмянина для преобразования электрической энергии в механическую
CN1622236A (zh) * 2004-12-14 2005-06-01 王�锋 软磁铁硅铝磁粉芯的制造方法
RU2522546C2 (ru) * 2012-07-16 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Магнитный эластомер
RU2598763C2 (ru) * 2014-04-04 2016-09-27 Александр Иванович Алексеев Искусственная мышца
RU2603196C2 (ru) * 2014-12-25 2016-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Магнитоэлектрореологический эластомер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4392555B2 (ja) 双方向アシストを備え、永久磁石を有した単コイルソレノイド、その製造方法、単コイルソレノイドのための非磁性スイッチ、単コイルソレノイドキット
US8710945B2 (en) Multistable electromagnetic actuators
CN101944819B (zh) 一种永磁直线往复运动机构
CN201206607Y (zh) 一种可调式磁力弹簧
EP4087102A3 (en) Electromagnetic vibration and energy harvester
RU203507U1 (ru) Магнитоуправляемый модуль
Lequesne Fast-acting long-stroke bistable solenoids with moving permanent magnets
RU2598763C2 (ru) Искусственная мышца
CN102005964B (zh) 一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机
RU173750U1 (ru) Генератор электрического тока
CN102148085B (zh) 一种采用电磁装置控制行程和速度的方法及电磁装置
CN110111972A (zh) 基于弹簧压力和磁阻力实现位置稳定的双向自保持电磁铁
RU222087U1 (ru) Магнитный привод гидравлического распределителя
RU204473U1 (ru) Электромагнитная искусственная мышца
RU101593U1 (ru) Привод на постоянных магнитах
RU216040U1 (ru) Контактор вакуумный
RU2234789C2 (ru) Реверсивный электромагнитный привод с импульсным управлением
RU2121078C1 (ru) Мембранный компрессор
EA049798B1 (ru) Линейный электрогенератор с суперконденсаторами
RU2222091C1 (ru) Линейный шаговый электродвигатель
CN102938601A (zh) 一种利用压电堆进行位置锁止的大位移磁作动器
KR101126534B1 (ko) 압전 하비스팅 장치
RU2043693C1 (ru) Устройство в.г.вохмянина для преобразования электрической энергии в механическую
RU2168836C1 (ru) Линейный шаговый двигатель
RU5623U1 (ru) Мембранный компрессор