Magnetisch lager is een soort steunvorm die de last of ophangrotor ondersteunt door de magnetische veldkracht.Deze lagers zijn de afgelopen jaren snel ontwikkeld, vooral in toepassingen met hoge snelheid, lage wrijving, hoge (lage) temperatuur en vacuüm.In vergelijking met andere ondersteunende vormen heeft het magnetische lager zijn unieke voordelen en heeft het een mooie toekomst.Diverse typische magnetische lagers
1.Magnetisch lager met permanente magneet
Magnetische lagers van het type permanente magneet zijn gemaakt van permanente magneten en kunnen in verschillende vormen worden gemaakt.Het draagvermogen en de stijfheid van het lager worden bepaald door het type permanent magneetmateriaal, de vorm, oppervlakte, dikte en configuratie van de magnetische polen, de lagerspeling en de grootte van het zachte magnetische stalen onderdeel.De theoretische berekening van dit lager is erg moeilijk, en de" experimentele gelijkenismethode" wordt vaak gebruikt voor structureel ontwerp.Door middel van experimenten worden verschillende typische draagconstructies bepaald en hun draagvermogen en stijfheid gemeten.Zolang het lager van het nieuwe ontwerp hetzelfde materiaal gebruikt, de structurele vorm en grootte in verhouding worden bepaald, kan de prestatie ervan proportioneel worden berekend, zoals het draagvermogen is evenredig met het kwadraat van de dragende karakteristieke grootte.
2.Passief AC-aangedreven magnetisch lager
Druklagers worden meestal in paren gecombineerd, waarbij elk lager als een elektromagneet werkt.De geometrische vorm van de ijzeren kern is over het algemeen E-vormig, U-vormig of rond.Er zijn twee soorten afstemmingsmodi: serie en parallel.
I. kenmerken en classificatie
1.De kenmerken van
Kleine wrijving, laag stroomverbruik, kan een ultrahoge snelheid bereiken.
Ondersteuning van hoge precisie, stabiel werk, betrouwbaar.
(3) kan werken in een cryogene en vacuümomgeving op hoge temperatuur.
Complexe structuur, veeleisende omstandigheden, magnetische interferentie met de omgeving, maar geen andere vervuiling.
2.classificatie
Magnetische lagers worden geclassificeerd volgens hun controlemodus, bron van magnetische energie en structuur.Bovendien kan, afhankelijk van het type magnetisch veld, worden onderverdeeld in het type permanente magneet, het type elektromagneet en het hybride type permanente magneet - elektromagneet.Het kan ook worden onderverdeeld in zuigtype en afstotingstype volgens het type veerkracht van de lagers.Supergeleidende magnetische lagers zijn ook onderverdeeld in twee typen: supergeleiding bij lage temperatuur en supergeleiding bij hoge temperatuur.
Er zijn enkele speciale beperkingen tussen de verschillende typen in de bovenstaande categorieën, waar speciale aandacht aan moet worden besteed.
(1) permanent magneetlager kan alleen passief (passief) zijn en passief lager kan niet stabiel zijn in drie richtingen, in het actieve type moet ten minste één richting worden gebruikt.
DC-aangedreven lagers kunnen alleen van het actieve type zijn (actief type).
Zuivere elektromagneetlagers kunnen slechts 5 graden van vrijheidsgestuurde lagers zijn, het volume, de massa en het stroomverbruik zijn relatief groot.
Magnetisch lager van het afstotingstype, vanwege het lage gebruik van magnetische kracht, is de structuur complexer dan het zuigtype, dat over het algemeen zelden wordt gebruikt.
Toepassingsvoorbeelden van magnetische lagers
1.De toepassing van werktuigmachines in de as van de werktuigmachine is beperkt, behoort tot het proefkarakter.
(1) precisiespindel van de machine
Het Franse bedrijf S2M heeft een precisiespindel gemaakt die wordt ondersteund door een 5-dof gestuurd magnetisch lager. De dn-waarde van het radiale lager is 4X106 mm · r / min, de astapsnelheid is 200 m / s, de dn-waarde van het druklager is 8X106 mm · r / min en de snelheid van de drukjournaal is 400 m / s.
(2) ultraprecieze lensdraaibank
De spil van de ultraprecieze lensdraaibank ondersteund door het actieve magnetische lager van S2M company in Frankrijk heeft een snelheid van 2000r / min, een vermogen van lkW en een bewerkingsnauwkeurigheid van 0,05ttm.
2.Toepassingen in precisie-instrumenten
Het Britse nationale fysische laboratorium heeft een meetinstrument met automatische resolutie ontwikkeld met behulp van maglev-geleiderail. In de frequentieband van lkHz is de ondersteunende stijfheid 175N / gm en de resolutie is maximaal 0,1nm.
3.Toepassingen in pompklassen
(1) bloedpomp
De magnetische dragende bloedpomp ontwikkeld door de universiteit van Tokyo en NTN Corporation.De spindel wordt ondersteund door 5-dof actieve controle magnetische lagers. Het draagvermogen van het geïmporteerde radiale lager is 18N, het radiale draagvermogen van het exportlager is 22N en het draagvermogen van het druklager is 9,2n.
(2) circulatiepomp Het Franse SEP-bedrijf gebruikt S2M-bedrijf' s actieve magnetische lager om vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof-circulatiepomp voor raketmotor te ontwikkelen.
4.Toepassingen in ruimtetechnologie
Japan' s NAL GG-versterker; MELCO en NAL GG-versterker; TOSIBA gebruiken actieve magnetische lagers ter ondersteuning van het traagheidswiel voor de ruimteregeling.
5.Toepassingen in natuurkundige experimenten
(1) zeer nauwkeurige deeltjesbundelconverter Duitsland Het bedrijf Uranit heeft drie soorten deeltjesbundelconverters met magnetische lagers geïntroduceerd die de rotor ondersteunen.
(2) neutronselector
De door KFA van Duitsland vervaardigde neutronenselector gebruikt een passief magnetisch lager met één vrijheidsgraad om de rotor te ondersteunen met een rotatiesnelheid van 36000r / min.

