BE488290A - - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K49/00—Dynamo-electric clutches; Dynamo-electric brakes
- H02K49/10—Dynamo-electric clutches; Dynamo-electric brakes of the permanent-magnet type
- H02K49/104—Magnetic couplings consisting of only two coaxial rotary elements, i.e. the driving element and the driven element
- H02K49/106—Magnetic couplings consisting of only two coaxial rotary elements, i.e. the driving element and the driven element with a radial air gap
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)
Description
BREVET D'INVENTION. La présente invention est relative à un accouplement magnétique permanent pour arbres, sans connexion mécanique entre les deux parties de l'accouplement. Dans les accouplements connus de ce genre les deux parties de l'accouplement sont chacune prévues avec une couronne d'aimants permanents distincts de polarité alternative, un petit entrefer se trouvant entre les deux couronnes d'aimants. Les divers aimants sont placés dans des cavités formées dans les deux couronnes ou bien sont coulés en une pièce avec celles-ci. Or, des difficultés se présentent pendant l'aimantation, et dans le cas mentionné en dernier lieu cette aimantation ne peut se faire qu'après que les barres aimantées ont été coulées. Afin d'obtenir un moment de rotation maximum aussi élevé que possible, les divers pales doivent être petits dans la direction périphérique , ce qui rend possible la disposition d'un grand nombre d'anneaux le long de la périphérie. Cela présente une grande importance quand il y a une différence de vitesse entre les deux couronnes. Plus le nombre des pôles magnétiques est grand, plus le fonctionnement sera silencieux. Quand les barres aimantées sont coulées d'une pièce avec les couronnes, il est difficile, à cause de la fragilité du matériau coûteux dont les couronnes sont construites, d'obtenir des dents aussi fines qu'on le désire. La même remarque s'applique aux diverses barres aimantées. Un autre inconvénient réside en ce qu'il est difficile d'obtenir exactement le même flux magnétique pour chaque barre aimantée, de sorte que la limite de glissement peut varier d'après la position relative des deux couronnes d'aimants. Il est clair que ces dispositifs connus présentent encore d'autres difficultés pratiques. Suivant la présente invention, les inconvénients mentionnés ci-dessus sont évités par cela que les pôles magnétiques individuels de chacune des parties de l'accouplement sont excités par un seul aimant annulaire aimanté en direction axiale, et disposé concentriquement par rapport à la direction de rotation, cet aimant étant prévu avec deux pièces polaires en forme de disques annulaires qui présentent des dents du côté dirigé vers l'entrefer formant les divers pôles magnétiques et dirigées de manière qu'elles soient parallèles à l'entrefer. Les dessins ci-joints montrent trois modes de réalisation de l'invention. Dans ces dessins, Figs. 1 et 2 montrent un accouplement magnétique avec des pôles magnétiques alternatifs, et Fig. 3 montre un accouplement magnétique dans lequel chaque paire de pôles opposés est disposée le long de la même ligne . En se reportant aux fies. 1 et 2, les deux extrémités d'arbres qui doivent être accouplées par l'accouplement magnétique sont <EMI ID=1.1> trouve un disque circulaire ou une flasque annulaire 1 en substance non-magnétique et non-magnétisable, par exemple en laiton, et autour de cette flasque se trouve un aimant permanent annulaire 9, qui est aimanté en direction axiale, ainsi que montré par S et N. Les deux pôles N et S sont chacun prévus avec une pièce polaire 9' en forme de disque annulaire, et les parties 9 et 9' sont fixées à la flasque 1 au moyen de boulons 12 à axes parallèles avec tête et écrou. Sur l'extrémité de l'arbre 7 se trouve fixé un disque 2 qui est également fait en substance non-magnétique et non-magnétisable. Sur ce disque 2 se trouvent fixées par des boulons 11 deux pièces polaires 10' en forme de disques annulaires, entre lesquelles <EMI ID=2.1> concentriquement à l'aimant annulaire 9 et est aimanté suivant la même direction, c'est-à-dire en direction axiale. Lea deux paires de pièces polaires 9' et 10' sont formées du côté dirigé vers l'entrefer commun d'une pièce avec des dents 3' et 4' qui forment un angle droit avec leurs aimants annuleires respectifs et sont un peu plus courts que la largeur totale entre les deux pièces polaires. Ces dents 3' et 4' s'interpénètrent sans se toucher et vont former des pôles magnétiques de sorte qu'une coupe le long de la ligne II-II de la fig.l se présentera comme <EMI ID=3.1> dents sont de polarité alternative. L'effet est ainsi exactement le même que dans les accouplements magnétiques permanents connus. Mais le nouvel accouplement présente l'avantage d'abord que les divers aimants individuels sont remplacés par deux aimants annulaires concentriques qui peuvent très facilement être montés non-magnétisés, et en second lieu que ces aimants individuels peuve être aimantés après que les systèmes 9,9' ou 10,10' ont été assemblés. Dans l'hypothèse que les divers pales ou dents 3' ou 4' ont exactement la même longueur et la même largeur en direction périphérique, on obtiendra un champ homogène dans tout l'entref er. Cet entrefer même est désigné par le chiffre 5. Fig. 3 montre un mode de réalisation analogue à celui des <EMI ID=4.1> disposées alternativement les unes par rapport aux autres, mais même chaque dent de l'une des pièces polaires se trouve sur la/ligne avec une dent analogue de l'autre pièce polaire. Dans l'hypothèse les aimants annulaires 9 et 10 possèdent la polarité voulue, les dents gauches 3' ont toutes la polarité N et les dents gauches 4' <EMI ID=5.1> le contraire. Les pôles individuels ne peuvent ainsi jamais se trouver devant un pôle de même dénomination, de sorte que lorsqu' il se produit une différence de vitesse entre les deux parties de l'accouplement, aucun champ magnétique alternatif ne peut se produire dans l'entrefer 5, ce qui pourrait entrainer un affaibli
Claims (1)
- aimants permanents. L'hypothèse se comprend facilement car la distar la plus courte entre les pôles magnétiques droit et gauche 3' et 4' est beaucoup plus grande que l'entrefer de sorte qu'aucun court circuit magnétique appréciable ne peut se produire entre les aimants annulaires individuels.Alors qu'il est indifférent dans l'exemple suivant les figs. 1 et 2 comment on choisit la direction du champ des aimants annulaires 9 et 10, cela n'est pas le cas avec le dispositif suivantla fig.3, ce qui résulte clairement des dessins sans autres explications. <EMI ID=6.1>1. Accouplement magnétique permanent pour deux arbres, dans lequel l'accouplement des deux parties se fait à travers un entrefer chacune des deux parties étant prévue avec des pôles magnétiques séparés, caractérisé en ce que les pôles magnétiques individuelsde chacune des parties de l'accouplement spat excitée par un seul aimant annulaire aimanté suivant la direction axiale et disposé concentriquement par rapport à la direction de rotation , cet aimant étant prévu avec deux pièces polaires ayant la forme de disques annulaires présentant des dents du côté dirigé vers 1' entrefer, ces dents formant les pôles magnétiques individuelles et étant dirigées de manière qu'elles soient parallèles à l'entrefer. <EMI ID=7.1>de chacune des pièces polaires en forme de disques annulaires se trouvent placées entre les dents de l'autre pièce polaire sur la même partie de l'accouplement.<EMI ID=8.1>chaque pièce polaire en forme de disque annulaire, se trouvent placées sur une même ligne avec la dent correspondante de l'autre pièce polaire de la même partie de l'accouplement et que l'écatement entre les dents suivant la direction axiale est beaucoup plus grand que l'entrefer entre les deux parties de l'accouplement, et que de plus, la direction du champ de l'un des aimants annulaires est opposée à la direction du champ de l'autre aimant annulaire.<EMI ID=9.1>annulaires avec leurs pièces polaires sont connectés aux arbres respectifs par l'intermédiaire d'éléments appropriés en substance non-magnétique et non-magnétisable.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH272364D CH272364A (de) | 1949-04-05 | 1949-04-05 | Permanentmagnetische Wellenkupplung. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE488290A true BE488290A (fr) | 1949-04-30 |
Family
ID=7376884
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Country Status (3)
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| CH (1) | CH272364A (fr) |
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Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| US20210159004A1 (en) * | 2018-04-22 | 2021-05-27 | Genesis Robotics And Motion Technologies, LP | Magnetic assembly |
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1949
- 1949-04-05 BE BE488290D patent/BE488290A/fr unknown
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- 1949-04-06 NL NL145828A patent/NL72368C/xx active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| NL72368C (fr) | 1953-05-15 |
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