[发明专利]导磁差动(转)子磁力驱动装置无效

专利信息
申请号: 92114781.3 申请日: 1992-12-25
公开(公告)号: CN1088719A 公开(公告)日: 1994-06-29
发明(设计)人: 张居平 申请(专利权)人: 张居平
主分类号: H02N11/00 分类号: H02N11/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 251500*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 差动 磁力 驱动 装置
【说明书】:

发明涉及一种磁力驱动装置,包括由永久磁体构成的构件。

提到磁力驱动装置,人们很容易想到电磁驱动装置。但是这种驱动装置,必须输入相应能量的电流,从而效率受到一定限制。同时,人们还致力于将永久磁体内的潜能开发利用的工作,亦即各种磁力永动机,但由于其违犯能量守恒的基本定律而都告失败。

为此,本发明的任务在于创造一种的新的永久磁能磁力驱动装置,它至少能输出一种远离或接近方向的驱动运动,输出的驱动能只与永久磁能的大小和磁构件间的位置有关。因而其结构简单,制作方便,为开发利用永久磁能开辟了一条新的技术天地。

上述任务,本发明是用如下措施解决的:设置至少一个由永久磁体构成的位置相对固定的定子,其有两个磁极(N和S极),还有一个由磁性材料构成的磁力动子,该磁力动子是可相对定子作相对运动地安置在一个非磁性材料制成的保持机构上的,定子磁极和磁力动子磁极间至少留有一定间隙,还设置一个片状导磁差动(转)子其片状部分在上述间隙中运动,以使磁力动子所受到的磁力发生变化,从而导致磁力动子作远离或接近定子的运动,进而输出驱动运动。

本发明的一个优选方案是,定子和磁力动子的磁极端面是平坦的,在磁力动子靠近定子的一端的支架上设置一个保证磁极间隙的限定装置,导磁差动转子的片状部分由可截止磁力线通过但又与磁场不发生相互作用的材料制成,如超导体等。

本发明又一个优选方案是,导磁差动(转)子的片状部分是一个圆盘,其上至少设置一个与磁极轮廓相一致的开孔,该导磁差圆盘安置在一个转轴上,在某一转角时,片状圆盘上的开孔正好位于和对准定子和磁力动子的相对两极之间。

本发明的再一个优选方案是,保持机构是一个可使磁力动子在其间往复滑行的筒体结构,其与定子是相对固定安置的,在磁力动子远离定子的一端置有复位弹簧。

本发明的又一优选方案是,磁力动子通过曲柄连杆机构连接到一个曲轴上,曲轴再连接一个惯性飞轮,就可输出转动运动。

下面,借助附图中的一个具体实施例详细说明本发明。

图1是本发明导磁差动子磁力驱动装置示意图,

参见图1,其中编号1表示由永久磁体构成的定子,它固定在一个共同的机架上,编号2表示由磁性材料构成的磁力动子,它是可滑动地安置在一个筒体保持机构内的,保持机构是由非磁性材料制成的,因而磁力动子2和保持机构不发生磁力作用,还有一个限定磁力动子和定子端头之间间隙的限位体,(图中未示出),编号3为最好用非导磁材料制成的导磁差片状动(转)子,当其在定子和磁力动子的两个磁极端间隙中运动时可使磁力线发生变化,从而定子和磁力动子间的相互作用的磁力作相应的变化,由于定子是固定的所以导致磁力动子在滑动筒体中作远离(排斥)或接近(吸引)的运动,当然,假若定子和磁力动子为图中所示的安排时,就因同极性的排斥而作远离运动,至于返回运动的完成可根据需要用公知的技术实现,如在磁力动子的一端安置一个适当的弹簧装置,或者通过曲柄连杆机构连接到一个带惯性飞轮的曲轴上,或者利用重力等。但在实际应用中也确实存在着只需要一个方向的且为一个步骤的驱动运动,如安全阀等。导磁差片状动转子是由非导磁材料制成的,原则上说,除去磁性材料以外都称非导磁材料,如铝、铜、木材、塑料、超导体等,但其截止磁力线的能力,就已知的材料而言,还不太具有令人满意的截止磁力线通过的能力,现在已知,超导体是一种非导磁材料并具有良好的截止磁力线的能力,它由于对环境温度的要求较高,故在实验室中是完全可以实现的,当然进入实用阶段还需一段时间。但是,随着本发明设计方案的公开,必将引起更多的人们投入对非导磁材料的研制根据矛盾论和唯物论的观点,相信具有超导材料的非导磁特性但在常温下又可实施的新材料必将由人们所认识和发现。到那时,本发明就可真正显示出其内在的巨大能力。然而,由此也决不能否认本发明方案目前的实用性,因为,尽管目前的非导磁材料的截磁性能不高,但这却绝不能否认由于导磁差片状动转子在定子和磁力动子间的运动会导致磁力场的强度随之变化的基本原理,所以只要磁力场发生变化,磁性动子在磁场中所受的磁力也就变化,因而驱动力是客观存在的。所述的导磁差片状动(车)子,在本实施中是一个片状圆盘结构,其安置在一个转轴4上,片状圆盘在定子和磁力动子的两相对磁极端转动,所述两磁极端最好是平坦的,并在圆盘上制一通孔其与磁极端轮廓相一致,当在某一转角时,片状圆盘上的通孔正好位于和对准定子和磁力动子两磁极端面之间,这时磁力线通过去的就多故磁场强度大,即磁力动子所受磁力就大,反之则相反。

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