BE471031A - - Google Patents

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BE471031A
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vibromotor
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K33/00Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
    • H02K33/18Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with coil systems moving upon intermittent or reversed energisation thereof by interaction with a fixed field system, e.g. permanent magnets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B3/00Methods or apparatus specially adapted for transmitting mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  " Vibromoteur " , La présente invention, due à Monsieur Alfred   Buckens,   concerne les vibromoteurs pour actionner les tamis-vibrants, les tables vibrantes, pour la vibration des trémies, des tuyaux, des mou- les, etc... On sait que l'on peut obtenir les vibra- tions, par exemple d'une table reposant sur des res- sorts en lui appliquant à un endroit convenable, un moteur asynchrone dont l'axe porte un balourd. Ce balourd est soumis à une force centrifuge constante ou l'action se fait sentir particulièrement dans le sens des ressorts, par exemple alternativement de haut en bas et de bas en haut; le moteur avec son 

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 balourd, la table et les ressorts constituant ainsi un seul système mobile. 



   Une variante de ce   dispositif   est réalisée en disposant le moteur asynchrone   indépendamment   de la table vibrante; dans ce cas, la table vibrante est munie d'un axe portant un balourd, cet axe étant mis en rotation au moyen d'une courroie actionnée par le moteur asynchrone. 



   On connaît aussi le système vibrant   for.né   par un moteur alternatif électromagnétique consti- tué par une   nasse   mobile jouant le rôle de noyau d'une bobine alimentée par un courant pulsant, en l'occurence par un ccurant alternatif redressé sur une   de;ni-onde.   Ces différents dispositifs Drésen- tent des inconvénients. Dans le cas du moteur asyn- chrone, la force centrifuge pouvant atteindre une valeur élevée provoque l'usure rapide des paliers, et exige une grande surveillance pour le graissage. 



  Dans le cas du moteur l'alternatif électro-magnétique, la masse mobile est d'un poids relativement considé- rable du fait qu'il est difficile d'obtenir par ce procédé une vibration de la masse mobile de grande amplitude. Enfin, ces dispositifs sont coûteux. 



   La présente invention a pour but de remédia; a ces inconvénients et de procurer un moteur vibrant de construction simple, robuste, ne nécessitant pra- tiquement pas   d'entre bien,   et moins coûteux. 



   Dans ce but, le dispositif, objet de l'in- vention est caractérisé par une 'nasse magnétique vibrante portant un enroulement traversé par un uniforme courant alternatif et   place'   dans un flux/pénétrant 

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 dans la masse vibrante. 



   Dans la réalisation pratique de l'invention la masse magnétique vibrante est constituée par un solide régulier de forme quelconque portant à ses deux bouts des encoches disposées en face des pièces polaires où se logent les enroulements. 



   Cette niasse vibrante est placée entre les pôles d'un aimant ou d'un électro-aimant alimenté par un courant continu et dont le flux se ferme à travers la masse vibrante. 



   Le flux uniforme pénètre   perpendiculai-   rement dans la (fiasse vibrante. 



   La masse mobile est en relation avec des ressorts solidaires de la carcasse de l'aimant ou de l'électro-aimant, de manière à donner à la masse mobile une fréquence propre égale à la fréquence du courant. Cette carcasse est fixée à un socle qui transmet les vibrations à la pièce à vibrer. 



   Dans le but de réduire les courants de   Foucault,.   les deux extrémités du noyau sont décou- pées suivant des plans diamétraux passant par son axe. Les pièces polaires de l'électro-aimant sont également découpées suivant des plans diamétraux dans une certaine profondeur. 



   Afin de bien faire comprendre l'invention, on en donnera ci-après un exemple de réalisation. 



   La fig. 1 représente la section axiale dt 
 EMI3.1 
 un üibromoteur de for,..e cylindrique. 



   La   fig. 2   représente une demi-section passant par   l'axe   des vis de fixation au socle, et 
 EMI3.2 
 une de.:.i-vue en bout. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 



  La fig. 3 représente en élévation le so- 
 EMI4.1 
 cle sur lequel est figuré le vibrouioteur qui peut occuper une position quelconcue et qui est montré -non té schématiquement sur une table à vibrer. 



  La fig. 4 est une vue de face du socie. 



  La fig. 5 représente schématiquement un noyau avec ses gorges et les sections diamétrales. 



   La fig. 6 représente les masses   molaires   avec les encoches. 
 EMI4.2 
 



  La fig. 7 est une de i-coupe verticale et une de::;1-+me en élévation d'un vibromoteur du type .,lan '-- aidant. 



  La fig. 8 est une deT:1-couiJe horizontale suivant   VIII-VIII   de la   fig.   7, et une demi-vue horizontale. 



   La fig. 9 montre la disposition de l'en-   roulement   dans les encoches. 



   Dans les figures 1 à 6, un électro-aimant 
 EMI4.3 
 1 entoure un noyau 7,ot:)-'Lle cylindrique 2 -,mni vers ses extrê .ités d'encoches dams lesquelles est logé un   enroulement   3   parcouru   par un courant alternatif; 
 EMI4.4 
 1'électro-aimant présente une cavité annula ire 4 destinée recevoir une bobine annulaire d'excitation 4'. Une tige 5 traverse axialement le noyau dont elle est solidaire et ses deux extrémités s.nt filetées 
 EMI4.5 
 de manière pouvoir la fixer ai 'noyen d'écrous 6 a deux disques de butée   7.   Ces deux disques sont rendus solidaires de l'électro-aimant au moyen de ressorts 8. 



   Suivent un axe perpendiculaire à   l'axe   du noyau,   1'électro-aimant   porte deux vis 9 traversant la carcasse 10 au doyen desquelles le   vibrooteur   

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 est fixé à un socle 11,Celui-ci est fixé par exemple sur une table vibrante 12 reposant elle-même sur un bâti immobile 13 par l'intermédiaire de ressorts 14. 



   Le noyau mobile 2   (fig.   5) présente aux ex- trémités sur lesquelles sont disposées les   enrjule-   ments, des fentes 15 suivant Ges plans diamétraux passant par   l'axe.   Les pièces polaires 1 (fig. 6) portent également des fentes 16 sur une certaine pro-   @ondeur,   dans le sens diamétral. 



   Le vibromoteur ainsi construit fonctionne de la manière suivante. 



   L'électro-aimant 1 étant excité et l'en- roulement 3 du   noyau '?   étant alimenté par le courant alternatif, le noyau acquiert un mouvement alternatif suivant son axe. Chaque   alternance   de ce mouvement comprime un ressort et détend l'autre; les disques solidaires des ressorts se déplacent comme ceux-ci. 



  Le centre de gravité de l'ensemble des   masses   mobi- les,. se déplace dune, et ce centre de gravité jouant le rôle de balourd, exerce sur les vis 9 une réaction qui se communique au socle 11, et par   ceui-ci   à l'appare il àvibrer. Les ressorts 14 maintiennent la masse mobile et lui donnent une fréquence propre telle qu'on obtient une résonnance à la fréquence désirée pour l'ensemble du système. Grâce aux fentes 15 qui présentent le noyau 2, les courants de Foucault dûs aux courants passant par les enroulements sont fortement réduits ; de même, les fentes 16 dont sont pourvues les masses polaires, limitent aussi les courants de Foucault résultant du flux alternatif desbobines du noyau. 

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   Suivant lesfigures7 à 9 montrant un autre exemple, deux aimants permanents plats en acier forge 21 se faisant face par leur. pales, portent des pièces polaires en tôles magnétiques 
22, et laissent entre eux un intervalle dans lequel est logé une ,nasse plante mobile 23. 



   Les faces de la masse mobile   situées   du côté des pièces polaires de l'aidant   permanente   sont constituées par des tôles magnétiques 24, pré- sentant en face de ces pièces polaires, des encoches 
25 où se logent des   enroulements   26 parcourus par un courant alternatif ou oscillant. 



   L'enroulement situé sur unefacede la masse mobile est   indépendant   de   l'enroulement,   si- tué sur la   face     opposée.   



   Lesressorts 27 qui, dans le cas de la fi- gure sont des ressorts à lames, entourent la surface   latérale   du parallélipipède comprenant les deux liants permanents et la masse mobile; ils   sont   rendus solidaires d'une part de la masse   mobile   au Moyen des boutons 28 et ces écrous   'autre     part   des aimants   permanents   par les boulons 30; ils sont isolés des aimants permanents au moyen de   séparateurs   en bronze 31. Deux plaques de   serrée   32 repliées sur les deux longues faces   latérales     empêchent   le glisse-   ment   relatif des lames. 



   Des tôles de protection 33 et 34 sont fixées à la masse mobile et aux aimants permanents. 



   Le vibromoteur ainsi constitué est en rela- tion avec l'appareil à vibrer 35 par des socles 36. 



   Le fonctionnement de ce vibromoteur plan 

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 est basé sur les mêmes principes que le   vibromoteur   précédent. 



   La réalisation en modèle plan du vibromo- teur permet l'utilisation de tôles magnétiques   pour %   réduction des courants de   Foucault,   procédé évidem- ment plus efficace que de simples fentes, en nombre forcément très limité, dans les pièces polaires. 



   Les ressorts qui sont du type à lames dans : l'exemple de réalisation peuvent être d'un type quelconque. 



   Les vibromoteurs suivant l'invention possè- dent comme avantage, une grande simplicité, et un faible encombrement. Comme ils ne présentent pas de paliers,. ils n'exigent pas de surveillance de grais- sage. Comme ils ne comportent pas de balourd, leur construction est aisée et leur fonctionnement est doux.. Ils sont donc en définitive moins coûteux de fabrication et d'entretien que les autres systèmes vibrants utilisant des moteurs. Grâce à la   réson-     nance   obtenue au moyen de ressorts, des amplitudes d'oscillations mécaniques importantes peuvent être obtenues à partir d'une énergie électrique faible. 



   Ils peuvent être exécutés sous diverses formes, dont les réalisations ci-dessus ne sont que des exemples.

Claims (1)

  1. RESUME -------------- 1. Vibromoteur caractérisé par une masse magnétique vibrante portant un enroulement traversé par un courant alternatif et placé dans un flux uni- forme pénétrant dans la masse vibrante.
    2. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 , <Desc/Clms Page number 8> caractérise en ce que la masse magnétique vibrante est constituée par un solide régulier de forme quel- conque portant à ses deux bouts des encoches disposée s en face des pièces polaires où se logent les enrou- lements.
    3. Vibromoteur du genre mentionné sous 1, et 2, caractérise en ce que la masse vibrante est placée entre les p8les d'un aimant ou d'un électro- aimant alimenté par un courant continu et dont le flux se ferme à travers la masse vibrante.
    4. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 3, caractérisé en ce que le flux uniforme nénètre perpendiculairement dans la masse vibrante.
    5. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 4,Caractérisé en ce que la masse mobile est en rela. tion avec des ressorts solidaires de la carcasse de l'aimant ou de l'électro-aimant, de manière à donner à la masse mobile une fréquence propre égale à la fréquence du courant.
    6. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 5, caractérisé en ce que la carcaEse est fixée à un socle qui transmet les vibrations à la pièce à vibrer.
    7. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 6, caractérisé en ce que les deux extrémités du noyau sont découpées suivant des plans diamétraux passant par son axe.
    8. Vibromoteur du genre mentionné fous 1 à 7, caractérisé en ce que les pièces polaires de !le- lectro-aimant sont également découpées suivant des plans diamétraux dans une certaine profondeur. <Desc/Clms Page number 9>
    9. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 6, caractérisé en ce que les pièces polaires des aimants permanents et les faces de la masse mobile qui leur sont opposées, sont :nunies de tôles magné- tiques, 10. Vibromoteur du genre mentionné sous 1 à 6 et 9, caractérisé en ce que l'enroulement situé sur une face de la masse mobile est indépendant de l'enroulement situé sur l'autre face.
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