JPH01202184A - 磁気浮上装置 - Google Patents
磁気浮上装置Info
- Publication number
- JPH01202184A JPH01202184A JP2272288A JP2272288A JPH01202184A JP H01202184 A JPH01202184 A JP H01202184A JP 2272288 A JP2272288 A JP 2272288A JP 2272288 A JP2272288 A JP 2272288A JP H01202184 A JPH01202184 A JP H01202184A
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- JP
- Japan
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- magnetic field
- levitation
- superconductor
- magnetic
- poles
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- Control Of Vehicles With Linear Motors And Vehicles That Are Magnetically Levitated (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は磁気浮上装置に関するものである。
第3図に示すものは、例えば、特開昭56−12805
号公報に示された車両用リニアモータに使用される反発
式磁気浮上機構の一例の説明図である。
号公報に示された車両用リニアモータに使用される反発
式磁気浮上機構の一例の説明図である。
図において、符号(1)は固定側磁場発生装置である地
上コイル、(2)は浮上側磁場発生装置である車上コイ
ル、(3)は地上コイル(1)を支持している鉄等の軟
磁性体からなる固定部、(4)は車上コイルを取り付け
ている浮上部である車両である。
上コイル、(2)は浮上側磁場発生装置である車上コイ
ル、(3)は地上コイル(1)を支持している鉄等の軟
磁性体からなる固定部、(4)は車上コイルを取り付け
ている浮上部である車両である。
次に上記従来例の動作について説明する。
従来の誘導反発式磁気浮上機構は、よく知られているよ
うに、対向する地上コイル(1)と車上コイル(2)と
に反平行の向きに磁界を発生させ、これによる磁気的反
発力を利用して浮上刃を得るものである。
うに、対向する地上コイル(1)と車上コイル(2)と
に反平行の向きに磁界を発生させ、これによる磁気的反
発力を利用して浮上刃を得るものである。
従来の磁気浮上機構は、以上のように構成されているの
で、大きな浮上刃を得るためには、対向するコイル双方
に大電力を供給しなければならないという課題を有して
いた。
で、大きな浮上刃を得るためには、対向するコイル双方
に大電力を供給しなければならないという課題を有して
いた。
この発明は、上記のような課題を解決するためになされ
たもので、多大な電力消費を必要とせずに大きな浮上刃
を得ることを目的とする。
たもので、多大な電力消費を必要とせずに大きな浮上刃
を得ることを目的とする。
この発明に係る磁気浮上装置は、対向する電磁石等固定
側及び浮上側磁場発生装置のいずれか一方を超電導体に
より構成し、他方の磁場発生装置を交互に磁極の方向を
変えている複数個の磁場発生磁極により構成すると共に
、磁場発生磁極の平均ピンチt1と、超電導体で構成さ
れている磁場発生装置の長さをlzとの関係が約±t2
≦tIZ”A2となるように構成されているものである
。
側及び浮上側磁場発生装置のいずれか一方を超電導体に
より構成し、他方の磁場発生装置を交互に磁極の方向を
変えている複数個の磁場発生磁極により構成すると共に
、磁場発生磁極の平均ピンチt1と、超電導体で構成さ
れている磁場発生装置の長さをlzとの関係が約±t2
≦tIZ”A2となるように構成されているものである
。
この発明における磁気浮上装置は、磁場発生装置の一方
を、臨界温度以下に保持した超電導体により構成してい
るので、マイスナー効果に起因する反発力により浮上し
、従って、超電導体への磁場発生のための電力供給をほ
とんど必要とせず、また、他方の磁場発生磁極との関係
を一!−l 24 t1Z−!−22とし、向きを交互
に変えているので、超電=2 導体からなる磁場発生装置との間隙の磁束密度の勾配を
大きく保つことができ、従って、マイスナー効果による
超電導体に加わる浮力が有効に得られる。
を、臨界温度以下に保持した超電導体により構成してい
るので、マイスナー効果に起因する反発力により浮上し
、従って、超電導体への磁場発生のための電力供給をほ
とんど必要とせず、また、他方の磁場発生磁極との関係
を一!−l 24 t1Z−!−22とし、向きを交互
に変えているので、超電=2 導体からなる磁場発生装置との間隙の磁束密度の勾配を
大きく保つことができ、従って、マイスナー効果による
超電導体に加わる浮力が有効に得られる。
以下、この発明をその一実施例を示す図に基づいて説明
する。
する。
また、固定部(3)及び浮上部(4)は従来装置におい
て同一符号で示したものと同−又は同等のものである。
て同一符号で示したものと同−又は同等のものである。
W、1図Aにおいて、符号(11)はY −Ba −C
u −0系の酸化物超電導体(倒えば、幅50m罵X厚
さ10)により構成されている浮上側磁場発生装置、(
12)は、例えば、Nd −Fe −B系の永久磁石(
5朋角)からなる固定側磁場発生装置である固定側磁場
発生磁極であり、固定側磁場発生磁極(12)は、着磁
方向が固定面と垂直な方向すなわち第1Bにおける2方
向となるように設置し、かつ、磁極はS極、N極が交互
に現れるように向けられている。
u −0系の酸化物超電導体(倒えば、幅50m罵X厚
さ10)により構成されている浮上側磁場発生装置、(
12)は、例えば、Nd −Fe −B系の永久磁石(
5朋角)からなる固定側磁場発生装置である固定側磁場
発生磁極であり、固定側磁場発生磁極(12)は、着磁
方向が固定面と垂直な方向すなわち第1Bにおける2方
向となるように設置し、かつ、磁極はS極、N極が交互
に現れるように向けられている。
なお、固定側磁場発生磁極列は方向にも設けられている
。
。
また、固定側磁場発生磁極(12)の平均ピッチLzと
、超電導体により構成されている磁場発生装置(11)
の長さをlzとの関係をπt2≦tt =Tt2として
いる。
、超電導体により構成されている磁場発生装置(11)
の長さをlzとの関係をπt2≦tt =Tt2として
いる。
この装置の磁気浮上実験では、永久磁石(12)間隔を
パラメータにとり、超電導体の臨界温度以下に冷却した
上記超電導体により構成されているに浮上側磁場発生装
!(11)を上方から静かに永久磁石(12)列上に置
いて、その浮上量を測定した。
パラメータにとり、超電導体の臨界温度以下に冷却した
上記超電導体により構成されているに浮上側磁場発生装
!(11)を上方から静かに永久磁石(12)列上に置
いて、その浮上量を測定した。
第2図にその結果を黒丸にて示す。また、図において、
白丸で示すものは、磁極の向きを一様とした場合の浮上
量(第1図Aにおけるh)を示している。
白丸で示すものは、磁極の向きを一様とした場合の浮上
量(第1図Aにおけるh)を示している。
図より明らかなように、磁極間隔の最適値が存在し、t
1=1−tzのとき、最大浮上t8龍を得た。
1=1−tzのとき、最大浮上t8龍を得た。
超電導体のマイスナー効果を利用して高い浮力を得る装
置では、外部磁界は高い磁束密度と太きな磁束密度の勾
配を有することが有効である。
置では、外部磁界は高い磁束密度と太きな磁束密度の勾
配を有することが有効である。
更に、浮上刃の安定性に関しては、磁場発生磁極間の間
隔は、磁場発生装置の超電導体の大きさに対して適切な
大きさを持つことが必要である。
隔は、磁場発生装置の超電導体の大きさに対して適切な
大きさを持つことが必要である。
この発明の本質は、磁場発生磁極(12)列を浮上側磁
場発生装置(11)の超電導体に対して、上記した理念
に基づいて、最大の浮上刃を有効に得る配列を発明した
ことである。
場発生装置(11)の超電導体に対して、上記した理念
に基づいて、最大の浮上刃を有効に得る配列を発明した
ことである。
Nd −Fe −B系の永久磁石の利用は、常電導磁石
、超電導磁石に対して電力の消費がなく、永久磁石の中
で動作点で最大の磁束密度を有することに基づくもので
ある。
、超電導磁石に対して電力の消費がなく、永久磁石の中
で動作点で最大の磁束密度を有することに基づくもので
ある。
また、Y −Ba −Cu −P系の超電導体の利用は
、現有する超電導体のうち、唯一液体窒素温度以上の臨
界温度をもっためで、従って、液体ヘリウムを必要とし
た従来の超電導体を用いることに較べ安易であり安価で
ある。
、現有する超電導体のうち、唯一液体窒素温度以上の臨
界温度をもっためで、従って、液体ヘリウムを必要とし
た従来の超電導体を用いることに較べ安易であり安価で
ある。
なお、上記実施例では固定側磁場発生磁極すなわち永久
磁石(12)列は固定されているが、磁極間隔をAlく
−gtzに設定し、磁極の向き及び間隔を時間的に変化
させることにより、浮上量を調節可能とし得るようにし
てもよく、これは第2図からも明らかである。
磁石(12)列は固定されているが、磁極間隔をAlく
−gtzに設定し、磁極の向き及び間隔を時間的に変化
させることにより、浮上量を調節可能とし得るようにし
てもよく、これは第2図からも明らかである。
また、浮上側に磁場発生磁極を設け、固定側に超電導体
により構成さオlる磁場発生装置を設けてもよく、更に
、上部を固定側とし、下部を移動可能としてもよい。
により構成さオlる磁場発生装置を設けてもよく、更に
、上部を固定側とし、下部を移動可能としてもよい。
更に、又超電導体は、Y −Ba −Cu −0系に限
らず、いかなる超電導体でもよく、極低温、高温あるい
は常温超電導体でもよく、いずれにおいても、上記と同
様の効果が得られる。
らず、いかなる超電導体でもよく、極低温、高温あるい
は常温超電導体でもよく、いずれにおいても、上記と同
様の効果が得られる。
以上のように、この発明によれば、固定側及び浮上側磁
場発生装置のいずれか一方を超電導体によって構成し、
他方の磁場発生磁極の間隔及び向きを超電導体の長さに
対して上記のように特定したので、マイスナー効果によ
る浮上刃を有効にすることのできる磁気浮上装置が得ら
れる効果を有している。
場発生装置のいずれか一方を超電導体によって構成し、
他方の磁場発生磁極の間隔及び向きを超電導体の長さに
対して上記のように特定したので、マイスナー効果によ
る浮上刃を有効にすることのできる磁気浮上装置が得ら
れる効果を有している。
第1図はこの発明の一実施例による磁気浮上装置の構成
説明図、第2図は第1図の固定側磁場発生磁極のピッチ
に対する浮上量を示す線図、第3図は従来の磁気浮上装
置の構成説明図である。 (3)・・固定部、(4)@・浮上部、(11)・・浮
上側磁場発生装置(超電導体により構成されている磁場
発生装置)、(12)・・固定側磁場発生装置(固定側
磁場発生磁極、永久磁石)。 なお、各図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。 冗I図 3−同定醤 永久a石) 鶏3図 手続補正書 昭和63年 8月25日 持許庁長宮殿 1、 事件の表示 昭和63年特許願第22722 号 2、 発明の名称 磁気浮上装置 3、 補正をする者 名 称 (601)三菱電機株式会社代表者志岐守哉 4、代理人 & 補正の内容 明細書をつぎのとおり訂正する。
説明図、第2図は第1図の固定側磁場発生磁極のピッチ
に対する浮上量を示す線図、第3図は従来の磁気浮上装
置の構成説明図である。 (3)・・固定部、(4)@・浮上部、(11)・・浮
上側磁場発生装置(超電導体により構成されている磁場
発生装置)、(12)・・固定側磁場発生装置(固定側
磁場発生磁極、永久磁石)。 なお、各図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。 冗I図 3−同定醤 永久a石) 鶏3図 手続補正書 昭和63年 8月25日 持許庁長宮殿 1、 事件の表示 昭和63年特許願第22722 号 2、 発明の名称 磁気浮上装置 3、 補正をする者 名 称 (601)三菱電機株式会社代表者志岐守哉 4、代理人 & 補正の内容 明細書をつぎのとおり訂正する。
Claims (1)
- 相対向して設けられる固定側及び浮上側磁場発生装置の
内一方の磁場発生装置が超電導体により構成されており
、他方が交互に磁極の方向を変えている複数個の磁場発
生磁極により構成されており、上記磁場発生磁極の平均
ピッチl_1と、超電導体で構成されている磁場発生装
置の長さをl_2との関係が約(1/10)l_2≦l
_1≦(1/2)l_2であるように構成されているこ
とを特徴とする磁気浮上装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63022722A JPH074077B2 (ja) | 1988-02-04 | 1988-02-04 | 磁気浮上装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63022722A JPH074077B2 (ja) | 1988-02-04 | 1988-02-04 | 磁気浮上装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01202184A true JPH01202184A (ja) | 1989-08-15 |
| JPH074077B2 JPH074077B2 (ja) | 1995-01-18 |
Family
ID=12090669
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63022722A Expired - Lifetime JPH074077B2 (ja) | 1988-02-04 | 1988-02-04 | 磁気浮上装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH074077B2 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0186491U (ja) * | 1987-11-27 | 1989-06-08 |
-
1988
- 1988-02-04 JP JP63022722A patent/JPH074077B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0186491U (ja) * | 1987-11-27 | 1989-06-08 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH074077B2 (ja) | 1995-01-18 |
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