Электромагнитная лебедка

Изобретение относится к тяговым и грузоподъемным механизмам. Лебедка содержит несколько размещенных последовательно соленоидов, внутри которых проходит гибкий элемент, содержащий чередующиеся участки двух типов магнитной проницаемости - постоянные магниты и диамагнетики. При подаче электроэнергии на соответствующий соленоид постоянный магнит втягивается внутрь соленоида и перемещает гибкий элемент. Управление подачей электроэнергии на соленоиды происходит за счет герконов, находящихся вне зоны действия магнитного поля соленоидов и замыкаемых постоянными магнитами гибкого элемента. Технический результат заключается в повышении надежности лебедки за счет отсутствия находящихся под нагрузкой истирающихся механических частей. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к тяговым и грузоподъемным механизмам, а именно к лебедкам, и может использоваться, например, в автомобилях.

Уровень техники

В настоящее время известны, широко применяются в промышленности различные типы электрических лебедок, имеющих гибкий трос и электрический двигатель. Например, различные типы электрических лебедок представлены на Интернет-странице http://www.technikgts.ru/catalog/lebedki/. Однако известные электрические лебедки имеют находящиеся под нагрузкой истирающиеся механические части, например шестерни или трос.

Для устранения вышеуказанного недостатка предлагается лебедка, построенная на основе электромагнитной пушки Гаусса, схема которой представлена на Интернет-странице http://www.gausspistol.com/howitworks.html. Электромагнитная пушка Гаусса имеет несколько соленоидов и управляющее устройство, которое подает питание на соленоиды таким образом, что появляющееся магнитное поле перемещает снаряд внутри соленоида от одного соленоида к другому.

Сущность изобретения

Таким образом, задачей настоящего изобретения является разработка такой лебедки, в которой отсутствуют находящиеся под нагрузкой истирающиеся механические части.

Для достижения указанного технического результата предлагается электромагнитная лебедка, содержащая несколько последовательно размещенных соленоидов; управляющее устройство, контролирующее подачу электроэнергии на упомянутые соленоиды; гибкий элемент, проходящий внутри упомянутых соленоидов и имеющий чередующиеся участки двух типов, отличающиеся тем, что первый тип участков имеет магнитную проницаемость большую, чем второй тип участков.

В предлагаемой электромагнитной лебедке первый тип участков может быть выполнен в виде постоянных магнитов, а второй тип участков гибкого элемента может быть выполнен в виде диамагнетика.

Управляющее устройство электромагнитной лебедки содержит герконы, которые управляют подачей электроэнергии на соленоиды, изменяя свое состояние под воздействием магнитного поля постоянных магнитов гибкого элемента, и находятся от соленоидов на расстоянии, исключающем срабатывания от магнитного поля соленоидов.

Для удобства использования электромагнитная лебедка имеет катушку для намотки упомянутого гибкого элемента и/или стопор.

И наконец электромагнитная лебедка имеет накопитель электроэнергии, и электропитание на упомянутые соленоиды подается импульсами.

На чертеже изображена общая блок-схема электромагнитной лебедки.

Электромагнитная лебедка по настоящему изобретению может быть реализована в нескольких сходных вариантах, которые, тем не менее, осуществляются в одной и той же системе. Блок-схема этой системы показана на чертеже и содержит гибкий элемент 17, образованный чередующимися магнитами 1-5 и пластиковыми вставками 6, соединенными между собой, например, с помощью тонкого троса, пропущенного через отверстия в магнитах 1-5 и вставках 6, подобно бусам. Вставки 6 имеют эллипсовидную форму, чтобы обеспечить гибкость элемента 17. Гибкий элемент 17 может также быть составлен из магнитов и диамагнетиков цилиндрической формы, соединенных между собой внахлест с помощью штифта. Гибкий элемент 17 проходит внутри соленоидов 8-10. На соленоиды через группы герконов 11-13 подается электропитание. Для демонстрации принципа работы лебедки на чертеже представлены три возможные положения 14-16 гибкого элемента 17 внутри соленоидов.

В положении 14 постоянный магнит 1 собственным магнитным полем замыкает группу герконов 11, и электропитание 7 подается на соленоид 8. При этом на соленоиды 9 и 10 питание не подается, так как, по крайней мере, один из герконов групп 12 и 13 разомкнут. В результате воздействия электромагнитного поля соленоида 8 на магнит 2 последний втягивается в соленоид 8, перемещая весь гибкий элемент 17 и возможный груз, закрепленный на гибком элементе справа. Гибкий элемент 17 занимает положение, показанное на блоке 15. При этом магнит 1 больше не замыкает правый геркон группы 1, и электропитание 7 на соленоид 8 не подается. В то же время магнит 4 замыкает группу герконов 12, и магнит 3 втягивается внутрь соленоида 9, переводя гибкий элемент 17 в положение, показанное на блоке 16. В этом положении электропитание 7 подается на соленоид 10, перемещая магнит 4. Дальше цикл повторяется.

Для удобства использования электромагнитная лебедка может быть снабжена катушкой с пружиной, подобно рулеткам для измерения расстояний. На эту катушку будет наматываться свободный неиспользуемый конец гибкого элемента 17 (левый на чертеже), к которому не закреплен груз.

Для предотвращения падения груза в случае отключения электропитания лебедка может снабжаться стопором в виде эксцентрика.

Дополнительно электромагнитная лебедка может иметь накопитель электроэнергии в виде конденсаторов, как показано на Интернет-странице http://www.gausspistol.com/howitworks.html. В этом случае питание на соленоды подается импульсами с конденсаторов, что позволяет увеличить мощность лебедки.

Хотя настоящее изобретение описано со ссылками на конкретные варианты его осуществления, специалистам ясно, что эти иллюстративные примеры, в которых можно сделать различные модификации, не ограничивают объема изобретения, определяемого только прилагаемой формулой изобретения.

1. Электромагнитная лебедка, содержащая несколько последовательно размещенных соленоидов, управляющее устройство, контролирующее подачу электроэнергии на упомянутые соленоиды, гибкий элемент, проходящий внутри упомянутых соленоидов и имеющий чередующиеся участки двух типов, отличающаяся тем, что первый тип участков имеет магнитную проницаемость, большую, чем второй тип участков.

2. Электромагнитная лебедка по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый первый тип участков может быть выполнен в виде постоянных магнитов.

3. Электромагнитная лебедка по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый второй тип участков гибкого элемента может быть выполнен в виде диамагнетика.

4. Электромагнитная лебедка по любому из пп.1 -3, отличающаяся тем, что упомянутое управляющее устройство содержит герконы, которые управляют подачей электроэнергии на упомянутые соленоиды, изменяя свое состояние под воздействием магнитного поля упомянутых постоянных магнитов упомянутого гибкого элемента, и находятся от упомянутых соленоидов на расстоянии, исключающем срабатывания от магнитного поля упомянутых соленоидов.

5. Электромагнитная лебедка по п.1, отличающаяся тем, что имеет катушку для намотки упомянутого гибкого элемента.

6. Электромагнитная лебедка по п.1, отличающаяся тем, что имеет стопор.

7. Электромагнитная лебедка по п.1, отличающаяся тем, что имеет накопитель электроэнергии и электропитание на упомянутые соленоиды подается импульсами.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к механизмам подъема и опускания грузов. .

Изобретение относится к средствам механизации всмогательных работ для подъема и перемещения различных грузов, которые могут быть ручными. .

Изобретение относится к грузоподъемным устройствам, в частности к лебедкам, устанавливаемым на транспортных средствах и связанным с раздаточными коробками этих средств.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для уборки клубнекорнеплодов, и может быть использовано для оснащения механизмов, имеющих поворотную платформу карусельного типа, и в других отраслях народного хозяйства.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к машинам для уборки корнеплодов, и может быть использовано для оснащения механизмов, имеющих поворотную платформу карусельного типа, и в других областях и отраслях народного хозяйства.

Лебедка // 2021970
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве грузоподъемного механизма. .

Лебедка // 1684249
Изобретение относится к подъемнотранспортным устройствам, а именно к лебедкам с канатоведущим барабаном Цель изобретения - повышение надежности работы . .

Вьюшка // 1572989
Изобретение относится к судовому машиностроению, в частности к судовым грузоподъемным механизмам. .

Вьюшка // 1497153
Изобретение относится к судовому машиностроению, а именно к судовым грузоподъемным механизмам. .

Лебедка // 1452782
Изобретение относится к дистанционно управляемым грузоподъемным устройствам. .

Лебедка // 2351531
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в качестве спускоподъемного устройства гидроакустической аппаратуры

Изобретение относится к способу управления подъемным краном

Изобретение относится к судовым спускоподъемным устройствам, выполняющим операции спуска и подъема подводных объектов, связанных с судном кабель-тросом

Изобретение относится к подъемным механизмам. Лебедка имеет несущую раму, содержащую две боковые опоры, связанные продольными элементами жесткости и имеющие монтажные элементы. Монтажные элементы закреплены на боковых опорах посредством крепежных средств на концах продольных элементов жесткости. Барабан для наматывания и разматывания троса установлен между внутренними сторонами боковых опор с возможностью вращения вокруг оси. Соединение между опорными вкладышами и монтажными элементами выполнено по типу двухсрезного болтового соединения. Боковые опоры имеют парные выступы с соответствующими отверстиями. При этом все парные выступы в каждой паре расположены на некотором расстоянии друг напротив друга, а опорные вкладыши выполнены со средствами болтового соединения и находятся во взаимодействии с указанными парными выступами. Достигаются компактность механизма и облегчение установки. 24 з. п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к судовой технике, к спускоподъемным устройствам. Спускоподъемное устройство содержит установленные на корме судна подъемную и кабельную лебедки, а также компенсаторное устройство, снабженное подъемно-опускной рамой. Две ветви троса подъемной лебедки огибают прикрепленные к подъемно-опускной раме два грузовых блока и два уравнительных блока, прикрепленных к верхней части подводной зарядной станции. Когда она находится на заданной глубине, подъемная лебедка не работает. Поперечная качка судна сопровождается вращением уравнительных блоков, при этом продольная качка зарядной станции отсутствует. Привод подъемно-опускной рамы вместе с акселерометром и двумя интегрирующими фильтрами, которые измеряют ускорение, скорость и перемещение оси крепления этой рамы, образует систему автоматического управления углом ее наклона. При нахождении зарядной станции под водой подъемно-опускная рама совершает движения, противоположно направленные перемещению судна, вызванному его продольной качкой. Повышение быстродействия компенсаторного устройства обеспечивается дополнительным регулированием по возмущению: положению, скорости и ускорению оси крепления подъемно-опускной рамы. Достигаются удешевление и повышение надежности устройства. 3 ил.

Группа изобретений относится к лебедке прямого привода и к буровой вышке. Технический результат заключается в уменьшении веса и потребления энергии, повышении энергоэффективности и удельной мощности. Лебедка прямого привода содержит электродвигатель с постоянными магнитами, вал, проходящий из упомянутого электродвигателя, так что электродвигатель непосредственно вращает вал, и барабан, присоединенный к валу на расстоянии от электродвигателя, так что вращение вала вызывает соответствующее вращение барабана, при этом упомянутый электродвигатель содержит корпус, статор, расположенный в корпусе, и ротор, взаимодействующий со статором, причем ротор присоединен к или взаимосвязан с валом, причем ротор имеет ведущий диск, прикрепленный к нему, и вал непосредственно присоединен к ведущему диску. Буровая вышка содержит вышку, шкив, поддерживаемый вышкой, проволочный трос, проходящий через шкив и имеющий конец, проходящий вниз от шкива, талевый блок, связанный с концом проволочного троса, барабан, расположенный смежно с нижней частью вышки, причем проволочный трос проходит вокруг барабана, вал, присоединенный к барабану и проходящий наружу от него, и электродвигатель с постоянными магнитами, принимающий в себя вал и предназначенный для сообщения вращательного усилия валу для вращения барабана с целью наматывания или сматывания проволочного троса, причем упомянутый электродвигатель содержит корпус, статор, расположенный в упомянутом корпусе, и ротор, взаимодействующий со статором, причем вал присоединен к или взаимосвязан с валом, при этом статор имеет множество обмоток, расположенных на расстоянии друг от друга на внутренней поверхности статора, причем ротор является кольцевым элементом и имеет множество постоянных магнитов, расположенных на расстоянии друг от друга по периферии ротора, причем ротор имеет ведущий диск, прикрепленный к нему, причем вал непосредственно присоединен к ведущему диску. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к судовой технике и может быть использовано для спуска, подъема и стабилизации глубины погружения подводных зарядных станций, заряжающих аккумуляторные батареи подводных аппаратов. Спускоподъемное устройство содержит снабженный приводом механизм подъема. Тяговый орган устройства связан с подводной зарядной станцией и выполнен как у выжимного рычажного подъемника, содержащего две идентичные сопряженные рычажные системы. Приводной блок подъемника прикреплен к установленной на судне несущей раме с использованием карданного механизма, независимой подвески и демпфирующих амортизаторов. Спуск и подъем подводной зарядной станции производится через сквозную шахту, которая проходит в непосредственной близости от центра масс судна. Привод механизма подъема вместе с акселерометром и двумя интегрирующими фильтрами образует систему автоматического управления длиной тягового органа. Кабель, передающий электроэнергию от судовой электроэнергетической системы на подводный объект, протянут вдоль последовательно соединенных шарнирами рычагов одной из рычажных систем. Достигается возможность стабилизации глубины погружения подводной зарядной станции. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх