РАСЧЕТ РАДИАЛЬНОГО АКТИВНОГО МАГНИТНОГО ПОДШИПНИКА

Изложены существующие методы вычислений. Традиционная методика расчета (разработчик Ю.Н. Журавлев) включает определение геометрии подшипника, расчет обмотки и тепловой расчет. В результате находятся параметры, при которых максимальная тяговое усилие и длина пакета могут быть больше, чем это необходимо. И.В. Зотов и В.Г. Лисиенко предложили методологию вычисления подшипника. Она позволяет находить минимальную необходимую длину пакета при максимальном электрическом токе. Соответственно, уменьшаются размеры и стоимость подшипника. Анализ методов показал, что нужно совершенствовать расчеты для минимизации размеров и стоимости магнитного подшипника. Целесообразно использовать эти устройства во вращающихся частях горных машин и комплексов.

Ключевые слова

Подшипник, электромагнит, методика, расчет, тяговое усилие, магнитная цепь, электрическая цепь, тепловые потери, тепловой поток, тепловое сопротивление, класс изоляции.

Номер: 5
Год: 2017
ISBN:
UDK: 621.3
DOI:
Авторы: Щеклеина И. Л., Угольников А. В., Горелова А. Е.

Информация об авторах: Щеклеина Ирина Леонтьевна – кандидат технических наук, доцент, e-mail: gmf.et@m.ursmu.ru, Угольников Александр Владимирович – кандидат технических наук, доцент, зав. кафедры, e-mail: ugolnikov@yandex.ru, Горелова Анастасия Евгеньевна – студент, e-mail: a.e.gorelova@yandex.ru, Уральский государственный горный университет.

Библиографический список:
1. Журавлев Ю. Н. Электромагнитные силы в радиально-упорном коническом электромагнитном подшипнике // Электричество. – 1982. – № 11. – С. 61–63.
2. Зотов И. В., Лисиенко В. Г. Усовершенствование методики расчета радиальных активных магнитных подшипников. CyberLeninka.ru.
3. Верещагин В. П., Рогоза А. В., Савинова Т. Н. Методика проектирования электромагнитных подшипников // Вопросы электромеханики. – 2009. – Т. 113. – С. 3–12.
4. Bleuler H. Magnetic levitation: a challenge for control design in mechatronics // Toshiba Chair for Intelligent Mechatronics. – 2011. – V. 44. – N 12. – Pp. 578–583.
5. Журавлев Ю. Н. Активные магнитные подшипники: теория, расчет, применение. – СПб.: Политехника, 2003. – 206 с.
6. Kimman M. H., Langen H. H., Munnig Schmidt R. H. A miniature milling spindle with active magnetic bearings // Mechatronics. – 2010. – V. 20. – N 2. – Pp. 224–235.
7. Стоцкая А. Д. Разработка и исследование математической модели электромагнитных процессов в радиальных магнитных подшипниках //
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.
8. Полущенко О. Л., Нижельский Н. А., Сысоев М. А. Роторная система с опорами на основе объемных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) // Известия вузов. Машиностроение. – 2011. – № 3. – С. 59–66.
9. Грибанов С. В., Кулаев Ю. В., Курбатов П. А., Матвеев В. А., Нижельский Н. А., Полущенко О. Л. Расчет магнитных систем с элементами из высокотемпературных сверхпроводящих материалов // Электричество. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
10. Матвеев В. А. и др. Бесконтактная радиально-упорная опора на высокотемпературных сверхпроводниках: патент № 2270940 РФ, 2006.
11. Полущенко О. Л., Нижельский Н. А., Матвеев В. А., Маевский В. А., Сухарев М. М., Лыхин В. А. Магнитные бесконтактные подшипники с использованием объемных ВТСП элементов / Сборник трудов 3-й международной конференции «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости». – 2008. – С. 280–281.

Наши партнеры

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.