Rotor magnétique. La présente invention se rapporte à un rotor magnétique de générateur comprenant un aimant permanent et des pièces polaires montées sur les pôles de l'aimant, ce rotor magnétique étant caractérisé en ce que ledit aimant est constitué par un cylindre compor tant -des saillies radiales et magnétisé de façon que deux saillies adjacentes constituent des pôles de noms contraires.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, trois formes d'exécution de l'objet de l'invention.
La fig. 1 est une élévation partiellement en coupe et avec des parties arrachées de la première forme d'exécution de ce rotor magné tique.
La fig. 2 est une coupe transversale sui vant la ligne 2-2 .de la fig. 1.
La fig. 3 est une vue de -détail partielle ment en coupe et avec des éléments arrachés d'une extrémité du rotor représenté sur la fig. 1.
La fig. 4 est une coupe transversale de la seconde forme d'exécution du rotor. La fig. 5 est une vue en perspective mon trant la troisième forme d'exécution du rotor, les éléments de celui-ci étant écartés les uns des autres, et la fig. 6 est une coupe transversale d'une variante du rotor suivant la fig. 5.
Le rotor magnétique suivant les fig. 1 à 3 comporte un arbre creux 10, en métal non magnétique. Ledit arbre présente des canne lures 11, pour établir une liaison -d'entraîne ment avec un élément de commande (non re présenté), et une portée lisse 12 destinée à tourner dans un palier d'un carter de magnéto.
Une collerette 14, venue d'une seule pièce avec l'arbre 10, est située à l'extrémité de la portée 12 et à la suite de cette collerette vient une partie 15 de diamètre réduit, cette dernière présentant plusieurs méplats 16. Le reste de l'arbre comporte une seconde partie 17 de diamètre réduit et une partie filetée 18. Un tourillon 19 s'engage d'ans l'extrémité de l'arbre et en est rendu solidaire par une goupille 20 qui traverse ce tourillon et la partie filetée 18 de. l'arbre 10.
Les éléments générateurs du flux magné tique du rotor sont assemblés au moyen de deux flasques non magnétiques 21 et 22; le flasque 21 présente un prolongement 23 et ,la partie 15 de l'arbre 10 s'engage dans l'alé sage central de ce flasque 21 dont la section correspond à la. section à méplats de la partie 15. Le flasque 21 est ainsi entraîné avec l'ar bre 10 et est maintenu axialement dans un sens par la. collerette 14. Le flasque 22 est en forme de bague dont le diamètre intérieur est un peu plus grand que le diamètre de la par tie 18 de l'arbre et dont le diamètre extérieur est égal à celui du flasque 21. Les flasques 21 et 22 sont en métal non magnétique tel que, par exemple, du cuivre ou de l'alumi nium.
Un cylindre 24 de métal magnétique tel qu'un alliage de fer, d'aluminium et de nickel, constituant l'aimant, est monté entre les flasques et est traversé par la partie 17 de l'arbre 10. Le diamètre de J'alésage du cylin dre 24 est légèrement supérieur au diamètre de la partie 17 et la périphérie de ce cylindre est usinée de façon qu'il présente quatre sail lies radiales 25. Le cylindre 24 est magnétisé de façon que ses saillies adjacentes 25 consti tuent des pôles magnétiques de noms con traires, comme indiqué par les .lettres N et S qui désignent respectivement les pôles nord et sud.
Des pièces polaires 26, constituées par des empilages de tôles, sont fixées entre les flas ques 21 et 22 et sont montées sur les saillies 25 formant pôles de l'aimant. Chacune des pièces polaires est constituée par des tôles minces de métal très perméable tel que du fer doux, par exemple. Ces tôles présentent, -du côté intérieur des encoches dans lesquelles s'engagent les parties 25a, des saillies 25 et sont percées de trous disposés en ligne pour recevoir les tiges de fixation 27. Les extré mités des tiges 27 passent à travers les flas ques 21 et 22 et sont rivées sur celles-ci pour maintenir les éléments 21, 22 et 26 fermement assemblés.
Plusieurs bagues de support 26a de métal non magnétique tel que de l'acier inoxydable non magnétique sont intercalées dans les em pilages de tôles constituant les pièces polaires 26 afin de renforcer l'ensemble et d'éviter que les tôles de fer doux des pièces polaires ne supportent tout le poids de l'aimant cylin drique 24. L'ensemble des éléments 21, 22, 24 et 3 blocage 28 vissé sur la partie 18 de l'arbre 10.
Le corps 29 de cet écrou s'engage avec frottement dans l'alésage central du flasque 2 2 et la bride 30 de cet écrou porte contre la face externe de ce flasque. La bride 30 présente plusieurs trous parallèles à l'axe qui sont en regard de creux ménagés dans le flas que 22 et reçoivent les goupilles de blocage 31.
Une fois ces goupilles mises en place, comme représenté sur les fig. 1 et 3, la partie de la bride 30 qui entoure les trous est ra battue en 32 pour les y maintenir afin de solidariser l'écrou 28 et le flasque 22 et ren dre impossible une rotation relative de ces deux organes. Quand ils sont ainsi bloqués, l'écrou et le flasque constituent en fait un organe unique de support et de retenue. Il est à noter que la- goupille qui maintient en place le tourillon 19 est à son tour maintenue en position par l'écrou 28.
Dans le rotor suivant,l.a fig. 4, les saillies radiales 25' formant pôles -de l'aimant 24' sont limités à leur périphérie par des surfaces cylindriques circulaires et le contour inté rieur des tôles des pièces polaires 26' est de forme correspondante.
Le rotor suivant la<U>fi-.</U> 5 est construit de la même façon que .le rotor selon les fig. 1 à 3. Cependant, les saillies radiales 25" for niant les pôles -de l'aimant cylindrique 24" ne comportent pas les parties 25a. Les pièces polaires sont formées par des empilages de tôles. Dans la variante de la fig. 6 de ce rotor, les pièces polaires comportent des languettes latérales 33, s'écartant des saillies 25". Les , bords des languettes adjacentes de deux pièces polaires successives 26" sont séparés par un espace dont la largeur est moindre que celle des languettes. Ces languettes transmettent le flux d'une pièce polaire à l'autre.
Les lan guettes 33 ferment plus complètement le cir- cuit magnétique entre les pôles de l'aimant 24" et celui-ci retient ainsi un flux initial beaucoup plus grand qui, à son tour, est sus ceptible de faire naître aux faibles vitesses un courant primaire plus intense. Le rende ment d'une magnéto employant ce rotor est ainsi accru dans de grandes proportions aux faibles vitesses.
Quand le rotor tourne à grande vitesse, les languettes 33, par suite de leur action de shuntage du flux, ont pour effet de limiter le courant -de rupture maxi mum, ce shuntage augmentant en raison di recte de l'accroissement -de vitesse et de la force contre-électromotrice. L'usure des con tacts de la magnéto sur laquelle est monté le rotor est ainsi réduite dans une large mesure ainsi que les pertes dues au flux de disper sion. Les pièces polaires des rotors représen tés aux fig.1 à 5 peuvent présenter égale ment, si on le désire, des languettes telles que celles désignées par 33 à la fig. 6.
Afin d'évi ter l'accumulation de substances étrangères telles que des particules métalliques dans les espaces 34 limités par les languettes 33 et l'aimant 24", on loge dans ces espaces des éléments 35 présentant des nervures 36 qui s'engagent .dans l'espace compris entre les bords adjacents desdites languettes et le rem- plissement. Les éléments 35 peuvent être en feutre, ou en caoutchouc par exemple.
Dans le rotor selon la fig. 6, les pièces polaires sont également montées entre deux flasques soli daires de l'arbre et fixées à ceux-ci, l'aimant étant traversé avec jeu par l'arbre -et étant maintenu entre les flasques par .les pièces polaires. Des bagues de support intercalées entre les tôles des pièces polaires renforcent l'ensemble et empêchent que .ces tôles suppor tent tout le poids de l'aimant.