JP4176075B2 - 磁気軸受スピンドル - Google Patents

磁気軸受スピンドル Download PDF

Info

Publication number
JP4176075B2
JP4176075B2 JP2004521108A JP2004521108A JP4176075B2 JP 4176075 B2 JP4176075 B2 JP 4176075B2 JP 2004521108 A JP2004521108 A JP 2004521108A JP 2004521108 A JP2004521108 A JP 2004521108A JP 4176075 B2 JP4176075 B2 JP 4176075B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
magnetic bearing
rotor
axial
air passage
bearing rotor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2004521108A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2004007982A1 (ja
Inventor
明広 嶋田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Publication of JPWO2004007982A1 publication Critical patent/JPWO2004007982A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4176075B2 publication Critical patent/JP4176075B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
    • F16C32/0406Magnetic bearings
    • F16C32/044Active magnetic bearings
    • F16C32/0474Active magnetic bearings for rotary movement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q1/00Members which are comprised in the general build-up of a form of machine, particularly relatively large fixed members
    • B23Q1/70Stationary or movable members for carrying working-spindles for attachment of tools or work
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/12Arrangements for cooling or lubricating parts of the machine
    • B23Q11/126Arrangements for cooling or lubricating parts of the machine for cooling only
    • B23Q11/127Arrangements for cooling or lubricating parts of the machine for cooling only for cooling motors or spindles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q5/00Driving or feeding mechanisms; Control arrangements therefor
    • B23Q5/02Driving main working members
    • B23Q5/04Driving main working members rotary shafts, e.g. working-spindles
    • B23Q5/10Driving main working members rotary shafts, e.g. working-spindles driven essentially by electrical means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
    • F16C32/0406Magnetic bearings
    • F16C32/044Active magnetic bearings
    • F16C32/0459Details of the magnetic circuit
    • F16C32/0468Details of the magnetic circuit of moving parts of the magnetic circuit, e.g. of the rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
    • F16C32/0406Magnetic bearings
    • F16C32/044Active magnetic bearings
    • F16C32/047Details of housings; Mounting of active magnetic bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
    • F16C32/0406Magnetic bearings
    • F16C32/044Active magnetic bearings
    • F16C32/0474Active magnetic bearings for rotary movement
    • F16C32/0493Active magnetic bearings for rotary movement integrated in an electrodynamic machine, e.g. self-bearing motor
    • F16C32/0497Active magnetic bearings for rotary movement integrated in an electrodynamic machine, e.g. self-bearing motor generating torque and radial force
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C37/00Cooling of bearings
    • F16C37/005Cooling of bearings of magnetic bearings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/09Structural association with bearings with magnetic bearings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/02Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine
    • H02K9/04Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
    • H02K9/06Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium with fans or impellers driven by the machine shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2322/00Apparatus used in shaping articles
    • F16C2322/39General build up of machine tools, e.g. spindles, slides, actuators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Mounting Of Bearings Or Others (AREA)

Description

この発明は、工作機械スピンドル用として使用される磁気軸受スピンドルに関し、さらに詳しくは、冷却空気通過時の管路抵抗の変化率を小さくでき、回転軸およびアキシャル磁気軸受ステータ等の発熱源を効率良く冷却できる磁気軸受スピンドルに関する。
磁気軸受は、従来から広く用いられている転がり軸受では実現困難な超高速回転を実現することを主目的として一般に使用される。工作機械スピンドル用として使用される磁気軸受の主目的も同様である。しかし、磁気軸受スピンドルは転がりスピンドルと比較して超高速化が可能である反面、電気部品点数が多いため、スピンドル本体の発熱も大きくなるのが一般的である。従来の対策としては、スピンドルユニット外部から回転軸内部へ冷却用流体を流通させ、回転軸を内部から直接冷却している。このような冷却装置は、たとえば特開平9−150345号公報に開示されている。
しかしながら、上述の冷却装置は、比較的低い回転速度域で使用されるスピンドルユニットでは採用できるが、超高速回転域で使用されるスピンドルユニットでは、スピンドルユニット外部から回転軸内部へ冷却流体を流通させる機構部の高速性能や寿命等の限界により使用困難であり、磁気軸受スピンドルにてこのような冷却装置を適用すると、冷却流体を流通させる機構部が破損するという課題があった。
この発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、簡易な構成にて発熱源を効率良く冷却でき、超高速回転域で使用されるスピンドルユニットに適用できる磁気軸受スピンドルを提供することを目的とする。
この発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成したことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から流入する冷却空気が、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過する際、管路抵抗の変化率を小さくすることができ、流路抵抗の急変による損失を軽減することができるため、回転軸およびアキシャル磁気軸受ステータを効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から流入する冷却空気の管路抵抗が軽減され、ユニット内部への空気の拡散が促されるため、回転軸のみならず、前記各ステータもさらに効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から流入する冷却空気の管路抵抗が軽減され、ユニット内部への空気の拡散が促されるため、回転軸のみならず、前記各ステータもさらに効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成したことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から流入する冷却空気の管路抵抗が軽減されるとともに、アキシャル磁気軸受ロータの外径部の三角形状またはそれに相当する形状により管路抵抗の変化率を小さくすることができるため、回転軸および各ステータもさらに効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成したことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から流入する冷却空気の管路抵抗が軽減されるとともに、アキシャル磁気軸受ロータの外径部の三角形状またはそれに相当する形状により管路抵抗の変化率を小さくすることができるため、回転軸および各ステータもさらに効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却し後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却し後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却し後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却し後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却し後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を複数箇所に備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を複数箇所に備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を複数箇所に備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を複数箇所に備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を複数箇所に備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた軸方向に延びる空気通過路と螺旋フィンの効果により、当該回転軸が回転した際、当該空気通過路に空気が取り込まれ、発熱源である各ロータを内外部より効率良く冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えた磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
つぎの発明にかかる磁気軸受スピンドルは、筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備え、アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成した磁気軸受スピンドルにおいて、内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする。
したがって、この発明によれば、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の貫通穴から供給された冷却空気は、アキシャル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ステータの間の空隙を通過して、スピンドルユニットの前方側と後方側に分離し、各ロータの外径表面と各ステータの表面を冷却する。その後、回転軸に設けた螺旋フィンと螺旋形状の空気通過路の効果により、回転軸が回転した際、冷却空気は回転軸内部を軸方向に移動するとともに周方向にも循環できるため、発熱源であるロータをさらに効率良く内外部より冷却することができる。
第1図は、この発明の実施の形態1にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第2図は、アキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め用のカラーのみを示す正面図(1)および正面図(1)におけるA−A断面を示す断面図(2)、第3図は、この発明の実施の形態2にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第4図は、アキシャル磁気軸受ステータを示す正面図(1)およびこの正面図(1)におけるB−B断面を示す断面図(2)、第5図は、この発明の実施の形態3にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第6図は、この発明の実施の形態4にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第7図は、この発明の実施の形態5にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第8図は、第7図に示した回転軸をフロントラジアル磁気軸受ロータの前方側より見た斜視図、第9図は、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータおよび主軸モータロータを嵌合させる前の回転軸の状態を示す斜視図、第10図は、各ロータが嵌合する部分で切断した回転軸を示す断面図、第11図は、この発明の実施の形態6にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第12図は、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータおよび主軸モータロータを嵌合させる前の回転軸の状態を示す斜視図、第13図は、この発明の実施の形態7にかかる磁気軸受スピンドルユニットの要部の構成を示す断面図、第14図は、内径部に切欠き部を備えたリング状抜板を示す正面図、第15図は、内径部に軸方向の切欠き溝を形成したラジアル磁気軸受ロータを示す斜視図、第16図は、この発明の実施の形態8にかかる磁気軸受スピンドルユニットの要部の構成を示す断面図、第17図は、内径部に螺旋溝を形成したラジアル磁気軸受ロータを示す斜視図である。
本発明をより詳細に説述するために、添付の図面にしたがってこれを説明する。
実施の形態1.
まず、本発明にかかる実施の形態1について説明する。第1図は、この発明の実施の形態1にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図である。同図に示すように、磁気軸受スピンドルは、回転軸1に、リング状の電磁鋼板を積層して形成したラジアル磁気軸受ロータ2と、磁性材からなるアキシャル磁気軸受ロータ3と、主軸モータロータ4とを嵌合して製作されている。ラジアル磁気軸受ロータ2は、フロントラジアル磁気軸受ロータ2aと、リアラジアル磁気軸受ロータ2bとから構成されており、以下の図中には当該各ロータ2a,2bの符号のみを表示してある。
アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部は、三角形状部11として形成している。これは、後述するように外部から流入した冷却空気が、アキシャル磁気軸受ロータ3と、後述するアキシャル磁気軸受ステータ6との間の空隙を通過する際に、その管路抵抗の変化率を小さくし、かつ、渦流の発生を抑制するために、冷却空気がスムーズに当該空隙部を通過することができるようにするとともに、冷却空気が負荷側方向と反負荷側方向に均等に分かれて通過することができるように設けたものである。したがって、このような効果を奏するものであれば、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部の形状は三角形状に限定されず、三角形状に相当する形状(たとえば、三角形状部11の頂部を尖らせずに若干の平坦部や丸みをもたせた形状等)であってもよい。
ラジアル磁気軸受ロータ2の外径部の半径方向には、適当な微小間隔(通常0.5〜1.0mm程度)をあけて、4個の電磁石からなるラジアル磁気軸受ステータ5が配置されている。このラジアル磁気軸受ステータ5は、フロントラジアル磁気軸受ステータ5aとリアラジアル磁気軸受ステータ5bとから構成され、それぞれフロントラジアル磁気軸受ロータ2aとリアラジアル磁気軸受ロータ2bに対応するように配置されている。
また、アキシャル磁気軸受ロータ3の近傍においては、1対のリング状電磁石からなり外側磁極歯10およびコイル27を有するアキシャル磁気軸受ステータ6(負荷側アキシャル磁気軸受ステータ6a,反負荷側アキシャル磁気軸受ステータ6b)が、軸方向に適当な微小間隔(通常0.5〜1.0mm程度)をあけて、アキシャル磁気軸受ロータ3を挟み込むように配置されている。このアキシャル磁気軸受ステータ6a,6bは、リング状のカラー12によって軸方向の位置決めがなされている。
また、主軸モータロータ4の近傍においては、回転軸1を回転駆動するための主軸モータステータ7が、主軸モータロータ4の外径部から半径方向に適当な微小間隔を設けて配置されている。ラジアル磁気軸受ステータ5と主軸モータステータ7の外径部には、ステータ冷却用のオイルジャケット8,9が取り付けられている。なお、オイルジャケット8は、フロントラジアル磁気軸受ステータ5a冷却用のオイルジャケット8aと、リアラジアル磁気軸受ステータ5b冷却用のオイルジャケット8bとから構成されている。
回転軸1とラジアル磁気軸受ステータ5とアキシャル磁気軸受ステータ6と主軸モータステータ7とは、フレーム15に収められている。また、このフレーム15には、負荷側ブラケット16と反負荷側ブラケット17とが取り付けられている。負荷側ブラケット16および反負荷側ブラケット17には、それぞれ磁気軸受制御用の非接触変位センサ20が、回転軸1とある適当な微小間隔(通常0.5mm程度)をあけて取り付けられている。また、緊急時のユニット破損回避のための保護ベアリング(タッチダウンベアリングとも言う)19が、回転軸1とある適当な微小間隔(通常0.2mm程度)をあけて取り付けられている。この保護ベアリング19は、負荷側保護ベアリング19aと反負荷側保護ベアリング19bとから構成されている。負荷側保護ベアリング19aは、取付蓋18および特殊ナット21によって負荷側ブラケット16に固定されている。
回転軸1の径方向および軸方向位置は、非接触変位センサ20によって測定されるようになっており、回転軸1の前後部にそれぞれフロント変位センサ20aとリア変位センサ20bが配設されている。そして、この非接触変位センサ20の出力信号に基づいて、ラジアル磁気軸受ステータ5とラジアル磁気軸受ロータ2との空隙部、およびアキシャル磁気軸受ステータ6とアキシャル磁気軸受ロータ3との空隙部に適当な磁気吸引力を発生させ、回転軸1を各ステータ5,6,7と離隔した目標位置に非接触で支承し、この非接触状態で主軸モータステータ7に適当な電圧を印加することにより、回転軸1の超高速回転(70000r/min程度以上)を実現している。なお、回転軸1の回転数は、エンコーダ用歯車22およびエンコーダヘッド23により検出するようになっている。
また、第2図は、アキシャル磁気軸受ステータ6a,6bの軸方向位置決め用のリング状カラー12のみを取り出して示したものであり、正面図(1)および正面図(1)におけるA−A断面を示す断面図(2)である。同図に示すように、当該カラー12の外径部には、半径方向に向かって均等に複数の貫通穴13が設けられている。また、この貫通穴13から冷却空気を流入するために、第1図に示すように、フレーム15に空気通過路25が設けられているとともに、反負荷側ブラケット17に冷却空気供給口24が設けられている。なお、第1図中に示した矢印は、冷却空気の流れを示す空気通過方向14である。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、カラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。このカラー12には、その外径部に半径方向に向かって均等に複数の貫通穴13が設けられているため、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部の複数箇所から均等に冷却空気が流入する。
さらに、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部は三角形状部11となっているため、流入した冷却空気がアキシャル磁気軸受ロータ3とアキシャル磁気軸受ステータ6の間の空隙を通過する際に、その管路抵抗の変化率を小さくすることができ、かつ、渦流の発生を抑制できるため、冷却空気がスムーズに当該空隙部を通過することができるとともに、冷却空気が負荷側方向と反負荷側方向に均等に分かれて通過することができる。
また、アキシャル磁気軸受ステータ6は、軸方向の厚み寸法が比較的小さいため(通常10〜20mm程度)、当該アキシャル磁気軸受ステータ6の外径部に従来のような冷却用ジャケットを設けて冷却することは困難であるが、本発明によれば、当該空隙を冷却空気が通過することにより当該アキシャル磁気軸受ステータ6を容易に冷却することができる。
負荷側方向へ流れる冷却空気は、フロントラジアル磁気軸受ロータ2aとフロントラジアル磁気軸受ステータ5aの間の空隙を通り、当該フロントラジアル磁気軸受ロータ2aと当該フロントラジアル磁気軸受ステータ5aとを直接冷却した後、回転軸1と負荷側保護ベアリング19aの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
また、反負荷側方向へ流れる冷却空気は、主軸モータロータ4と主軸モータステータ7の間の空隙、およびリアラジアル磁気軸受ロータ2bとリアラジアル磁気軸受ステータ5bの間の空隙を通り、当該ロータ4,2bおよび当該ステータ7,5bを直接冷却した後、回転軸1と反負荷側保護ベアリング19bの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態1にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1および各ステータ5,6,7を冷却することができ、さらにステータ5,7は、オイルジャケット8,9による液冷も併用できるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態2.
つぎに、本発明にかかる実施の形態2について説明する。第3図は、この発明の実施の形態2にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図、第4図は、アキシャル磁気軸受ステータを示す正面図(1)およびこの正面図(1)におけるB−B断面を示す断面図(2)である。なお、以下の説明において、すでに説明した部材と同一もしくは相当する部材には、同一の符号を付して重複説明を省略または簡略化する。
第3図において、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12の外径部には、半径方向に向かって均等に複数の貫通穴13が設けられているとともに、当該貫通穴13から冷却空気が流入できるように、フレーム15に空気通過路25が設けられ、反負荷側ブラケット17に冷却空気供給口24が設けられている。さらに、第4図に示すように、アキシャル磁気軸受ステータ6の外側磁極歯10部分であって、アキシャル磁気軸受ロータ3と対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、軸方向の貫通穴26が複数箇所に等ピッチで設けられている。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。当該カラー12には、外径部に半径方向に向かって複数箇の貫通穴13が設けられているため、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部の複数箇所から均等に冷却空気が流入する。
さらに、アキシャル磁気軸受ステータ6の外側磁極歯10部に複数個の貫通穴26が設けられているため、管路抵抗が低減され、冷却空気は負荷側方向と反負荷側方向にほぼ均等に当該貫通穴26を通過するとともに、一部の冷却空気はアキシャル磁気軸受ロータ3とアキシャル磁気軸受ステータ6の間の空隙を通過する。これにより、アキシャル磁気軸受ステータ6は、冷却空気によって軸方向の両面から効率良く冷却される。
また、負荷側方向へ流れる冷却空気は、フロントラジアル磁気軸受ロータ2aとフロントラジアル磁気軸受ステータ5aの間の空隙を通り、当該ロータ2aと当該ステータ5aを直接冷却した後、回転軸1と負荷側保護ベアリング19aの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。一方、反負荷側方向へ流れる冷却空気は、主軸モータロータ4と主軸モータステータ7の間の空隙およびリアラジアル磁気軸受ロータ2bとリアラジアル磁気軸受ステータ5bの間の空隙を通過し、当該ロータ4,2bおよび当該ステータ7,5bを直接冷却した後、回転軸1と反負荷側保護ベアリング19bの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態2にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1および各ステータ5,6,7を冷却することができ、さらにステータ5,7は、オイルジャケット8,9による液冷も併用できるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態3.
つぎに、本発明にかかる実施の形態3について説明する。第5図は、この発明の実施の形態3にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図である。第5図において、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12の外径部には、半径方向に向かって均等に複数の貫通穴13が設けられているとともに、当該貫通穴13から冷却空気が流入できるように、フレーム15に空気通過路25が設けられ、反負荷側ブラケット17に冷却空気供給口24が設けられている。
さらに、ラジアル磁気軸受ステータ5のコアバック28、アキシャル磁気軸受ステータ6の外側磁極歯10および主軸モータステータ7のコアバック29であって、磁気回路上必要のない部分には、軸方向の貫通穴30,26,31が複数箇所に等ピッチで設けられている。なお、第5図では、上記コアバック28は、フロントラジアル磁気軸受ステータ5aのコアバック28a、およびリアラジアル磁気軸受ステータ5bのコアバック28bとして表示してある。また、貫通穴30は、コアバック28aの軸方向に設けた貫通穴30a、およびコアバック28bの軸方向に設けた貫通穴30bとして表示してある。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。当該カラー12には、外径部に半径方向に向かって複数箇の貫通穴13が設けられているため、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部の複数箇所から均等に冷却空気が流入する。
さらに、アキシャル磁気軸受ステータ6の外側磁極歯10部に複数個の貫通穴26が設けられているため、管路抵抗が低減され、冷却空気は負荷側方向と反負荷側方向にほぼ均等に当該貫通穴26を通過するとともに、一部の冷却空気はアキシャル磁気軸受ロータ3とアキシャル磁気軸受ステータ6の間の空隙を通過する。これにより、アキシャル磁気軸受ステータ6は、冷却空気によって軸方向の両面から効率良く冷却される。
また、負荷側方向へ流れる冷却空気は、フロントラジアル磁気軸受ステータ5aのコアバック28aに設けられた貫通穴30a、およびフロントラジアル磁気軸受ロータ2aとフロントラジアル磁気軸受ステータ5aの間の空隙を通り、当該ロータ2aと当該ステータ5aを直接冷却した後、回転軸1と負荷側保護ベアリング19aの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
一方、反負荷側方向へ流れる冷却空気は、主軸モータステータ7のコアバック29とリアラジアル磁気軸受ステータ5bのコアバック28bに設けられた貫通穴31,30b、および主軸モータロータ4と主軸モータステータ7の間の空隙、ならびにリアラジアル磁気軸受ロータ2bとリアラジアル磁気軸受ステータ5bの間の空隙を通過し、当該ロータ4,2b、および当該ステータ7,5bを直接冷却した後、回転軸1と反負荷側保護ベアリング19bの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態3にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1および各ステータ5,6,7を冷却することができ、さらにステータ5,7は、オイルジャケット8,9による液冷も併用できるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態4.
つぎに、本発明にかかる実施の形態4について説明する。第6図は、この発明の実施の形態4にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図である。第6図において、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12の外径部には、半径方向に向かって均等に複数の貫通穴13が設けられているとともに、当該貫通穴13から冷却空気が流入できるように、フレーム15に空気通過路25が設けられ、反負荷側ブラケット17に冷却空気供給口24が設けられている。
また、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部は、三角形状部11となっており、ラジアル磁気軸受ステータ5のコアバック28、アキシャル磁気軸受ステータ6の外側磁極歯10および主軸モータステータ7のコアバック29であって、磁気回路上必要のない部分には、軸方向の貫通穴30,26,31が複数箇所に等ピッチで設けられている。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。当該カラー12には、外径部に半径方向に向かって複数箇の貫通穴13が設けられているため、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部の複数箇所から均等に冷却空気が流入する。
さらに、アキシャル磁気軸受ロータ3の外径部が三角形状部11として形成されているため、流入した空気はスムーズに負荷側方向と反負荷側方向に分かれて通過することができるとともに、渦流の発生を抑制でき、アキシャル磁気軸受ロータ3とアキシャル磁気軸受ステータ6の間の空隙を通過する一部の冷却空気に対して、管路抵抗の変化率を小さくすることができる。
負荷側方向と反負荷側方向へ分かれた冷却空気の一部は、アキシャル磁気軸受ステータ6のコアバック側に流れるため、アキシャル磁気軸受ステータ6は、冷却空気によって軸方向の両面から効率良く冷却される。
また、負荷側方向へ流れる冷却空気は、フロントラジアル磁気軸受ステータ5aのコアバック28aに設けられた貫通穴30a、およびフロントラジアル磁気軸受ロータ2aとフロントラジアル磁気軸受ステータ5aの間の空隙を通り、当該フロントラジアル磁気軸受ロータ2aと当該フロントラジアル磁気軸受ステータ5aを直接冷却した後、回転軸1と負荷側保護ベアリング19aの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
一方、反負荷側方向へ流れる冷却空気は、主軸モータステータ7のコアバック29とリアラジアル磁気軸受ステータ5bのコアバック28bに設けられた貫通穴31,30b、および主軸モータロータ4と主軸モータステータ7の間の空隙、ならびにリアラジアル磁気軸受ロータ2bとリアラジアル磁気軸受ステータ5bの間の空隙を通過し、当該ロータ4,2b、および当該ステータ7,5bを直接冷却した後、回転軸1と反負荷側保護ベアリング19bの間の空隙を通過し、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態4にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1および各ステータ5,6,7を冷却することができ、さらにステータ5,7は、オイルジャケット8,9による液冷も併用できるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態5.
つぎに、本発明にかかる実施の形態5について説明する。第7図は、この発明の実施の形態5にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図であり、この第7図に示した回転軸1は、上記実施の形態1における第1図に示した回転軸1と形状が異なっている。第8図は、第7図に示した回転軸1をフロントラジアル磁気軸受ロータ2aの前方側より見た斜視図である。第9図は、第8図において、ラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4を嵌合させる前の回転軸1の状態を示す斜視図である。第10図は、各ロータ2,3,4が嵌合する部分で切断した回転軸1を示す断面図である。
第8図に示すように、回転軸1の外径部において、ラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4が嵌合する嵌合部36に、軸方向に延びる溝32が数箇所に形成されている。この回転軸1に、ラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4を、軸方向にそれぞれ隣同士が密着するように嵌合することにより、回転軸1内部に空気通過路33を形成している(第7図参照)。
また、空気通過路33のスピンドル前方側に当該空気通過路33と同個数の螺旋フィン34を回転軸1と一体で形成し、主軸モータロータ4が正転方向35に回転した際に、空気通過路33の入口に空気を取り込む方向に螺旋フィン34の螺旋方向を決め、かつ、それぞれの螺旋フィン34の回転軸1側の終端部を溝32の凸部に合わせて構成している。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。流入した冷却空気は、負荷側方向と反負荷側方向にほぼ均等に分かれる。
回転軸1の静止時には、負荷側方向に流れる冷却空気は、フロント変位センサ20a部の空隙および負荷側保護ベアリング19a部の空隙を経て、外界雰囲気中へ流出する。反負荷側方向へ流れる冷却空気も同様に、リア変位センサ20b部の空隙および反負荷側保護保護ベアリング19b部の空隙を経て、外界雰囲気中へ流出する。
回転軸1が主軸モータロータ4により正転方向35に回転駆動した場合には、負荷側方向へ流れる冷却空気は、螺旋フィン34により回転軸1内部の空気通過路33に取り込まれ、通過路33に流入した空気は、回転軸1内部を冷却した後、スピンドルユニット後方へ排出され、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態5にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により、回転駆動する回転軸1内部に取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1を内部より冷却することができるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態6.
つぎに、本発明にかかる実施の形態6について説明する。第11図は、この発明の実施の形態6にかかる磁気軸受スピンドルユニットの全体構成を示す断面図であり、この第11図に示した回転軸1は、上記実施の形態5における第7図に示した回転軸1と形状が異なっている。第12図は、第11図において、ラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4を嵌合させる前の回転軸1の状態を示す斜視図である。
上記実施の形態5において示した第9図では、空気通過路33の形態は、軸方向に延びる長溝状の溝32であったが、本実施の形態6において示す第12図では、多条の螺旋溝37を形成してある。
この構造によれば、反負荷側ブラケット17の冷却空気供給口24から供給された冷却空気は、フレーム15内部の空気通過路25を通過し、アキシャル磁気軸受ステータ6のカラー12部分からスピンドルユニット内部へ流入する。流入した冷却空気は、負荷側方向と反負荷側方向にほぼ均等に分かれる。
回転軸1の静止時には、負荷側方向に流れる冷却空気は、フロント変位センサ20a部の空隙および負荷側保護ベアリング19a部の空隙を経て、外界雰囲気中へ流出する。反負荷側方向へ流れる冷却空気も同様に、リア変位センサ20b部の空隙および反負荷側保護保護ベアリング19b部の空隙を経て、外界雰囲気中へ流出する。
回転軸1が主軸モータロータ4により正転方向35に回転駆動した場合には、負荷側方向へ流れる冷却空気は、螺旋フィン34により回転軸1内部の空気通過路33に取り込まれる。回転軸1内部に取り込まれた冷却空気は、回転軸1内部を軸方向に移動するとともに、周方向にも循環して、回転軸1内部を冷却した後、スピンドルユニット後方へ排出され、外界雰囲気中へ流出する。
したがって、この実施の形態6にかかる磁気軸受スピンドルによれば、冷却媒体を別の機械的機構により、回転駆動する回転軸1内部に取り込む必要がなく、空冷にて回転軸1を内部より冷却することができるため、超高速駆動回転する磁気軸受スピンドルに適用可能であり、構成も簡易化できる。
実施の形態7.
つぎに、本発明にかかる実施の形態7について説明する。第13図は、この発明の実施の形態7にかかる磁気軸受スピンドルユニットの要部の構成を示す断面図、第14図は、内径部に切欠き部を備えたリング状抜板を示す正面図、第15図は、内径部に軸方向の切欠き溝を形成したラジアル磁気軸受ロータを示す斜視図である。
本実施の形態7においては、上記実施の形態5(第7図参照)に対して回転軸1の構成のみが異なっている。このため、第13図においては、回転体のみを取り出して図示している。回転体以外の構成については、上記実施の形態5に示した第7図の構成と同様である。
すなわち、上記実施の形態5における第7図では、回転軸1の外径部に予め軸方向に延びる溝32を形成し、嵌合部36にラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4を軸方向にそれぞれが隣り合わせに密着するように嵌合させることにより、空気通過路33を形成していた。
これに対し、本実施の形態7における第13図では、第14図に示すように、内径部に複数個の切欠き部38を備えたリング状抜板39を製作し、当該リング状抜板39を切欠き部38が回転軸1と平行になるように積層することで、第15図に示すようなラジアル磁気軸受ロータ2を形成する。そしてさらに、アキシャル磁気軸受ロータ3と主軸モータロータ4の内径部にも同様な手法で切欠き溝40を形成して、それぞれのロータ3,4内径部の切欠き溝40が軸方向に揃うように回転軸1に嵌合させることにより、空気通過路33を形成している。また、螺旋フィン34を有する螺旋フィンリング41を、空気通過路33の入口付近に嵌合させている。その結果、空気通過路33の形状としては、第7図に示したものと同等となる。
この構造によれば、上記実施の形態5(第7図参照)の場合と同様な効果が得られるとともに、回転軸1の複雑な溝加工を省くことができるため、製作工程が簡易化される。
実施の形態8.
つぎに、本発明にかかる実施の形態8について説明する。第16図は、この発明の実施の形態8にかかる磁気軸受スピンドルユニットの要部の構成を示す断面図、第17図は、内径部に螺旋溝を形成したラジアル磁気軸受ロータを示す斜視図である。本実施の形態8においては、上記実施の形態6(第11図参照)に対して回転軸1の構成のみが異なっている。このため、第16図においては、回転体のみを取り出して図示している。回転体以外の構成については、上記実施の形態6に示した第11図の構成と同様である。
すなわち、上記実施の形態6における第11図では、回転軸1の外径部に予め軸方向に延びる螺旋溝37を形成し、嵌合部36にラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4を軸方向にそれぞれが隣り合わせに密着するように嵌合させることにより、空気通過路33を形成していた。
これに対し、本実施の形態8における第16図では、第17図に示すように、内径部に複数個の切欠き部38を備えたリング状抜板39を製作し、当該リング状抜板39を切欠き部38が軸方向に螺旋溝42を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータ2を形成する。そしてさらに、アキシャル磁気軸受ロータ3と主軸モータロータ4の内径部にも同様な手法で螺旋溝42を形成し、ラジアル磁気軸受ロータ2、アキシャル磁気軸受ロータ3および主軸モータロータ4それぞれの内径部の螺旋溝42が軸方向に連続するように回転軸1に嵌合させることにより空気通過路33を形成している。また、螺旋フィン34を有する螺旋フィンリング41を、空気通過路33の入口付近に嵌合させている。その結果、空気通過路33の形状としては、第11図に示したものと同等となる。
この構造によれば、上記実施の形態6(第11図参照)の場合と同様な効果が得られるとともに、回転軸1の複雑な溝加工を省くことができるため、製作工程が簡易化される。
以上のように、本発明の実施の形態として、実施の形態1〜8を例にして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、たとえば上記各実施の形態を任意に組み合わせて実施することもできる。
以上のように、この発明にかかる磁気軸受スピンドルは、簡易な構成にて発熱源を効率良く冷却できるので、超高速回転域で使用される工作機械のスピンドルユニットに適している。

Claims (22)

  1. 少なくとも、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが固着され回転自在に保持された回転軸と、当該回転軸の回りに微小間隔をあけて配置された複数の電磁石と、これらを収納する筐体とを備えた磁気軸受スピンドルにおいて、
    前記筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、かつ、前記アキシャル磁気軸受ロータの外径部が三角形状またはそれに相当する形状に形成され
    内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする磁気軸受スピンドル。
  2. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項1に記載の磁気軸受スピンドル。
  3. 少なくとも、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが固着され回転自在に保持された回転軸と、当該回転軸の回りに微小間隔をあけて配置された複数の電磁石と、これらを収納する筐体とを備えた磁気軸受スピンドルにおいて、
    前記筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分であって、前記アキシャル磁気軸受ロータと対向せず、かつ、磁気回路上必要のない部分には、前記貫通穴と連通する軸方向の貫通穴を複数備えたことを特徴とする磁気軸受スピンドル。
  4. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項3に記載の磁気軸受スピンドル。
  5. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項3に記載の磁気軸受スピンドル。
  6. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項3に記載の磁気軸受スピンドル。
  7. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項3に記載の磁気軸受スピンドル。
  8. アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成したことを特徴とする請求項3に記載の磁気軸受スピンドル。
  9. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項8に記載の磁気軸受スピンドル。
  10. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項8に記載の磁気軸受スピンドル。
  11. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求の請求項8に記載の磁気軸受スピンドル。
  12. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項8に記載の磁気軸受スピンドル。
  13. 少なくとも、ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが固着され回転自在に保持された回転軸と、当該回転軸の回りに微小間隔をあけて配置された複数の電磁石と、これらを収納する筐体とを備えた磁気軸受スピンドルにおいて、
    前記筐体は外部と連通する冷却空気通過路を備え、前記アキシャル磁気軸受ロータの近傍に配置されたアキシャル磁気軸受ステータの軸方向位置決め部材の外径部には、前記冷却空気通過路からの冷却空気を導入する複数の貫通穴を備え、前記ラジアル磁気軸受ロータの近傍に配置されたラジアル磁気軸受ステータのコアバック部分と、前記アキシャル磁気軸受ステータの外側磁極歯部分と、前記主軸モータロータの近傍に配置された主軸モータステータのコアバック部分とであって、磁気回路上必要のない部分には、それぞれ軸方向の貫通穴を複数備えたことを特徴とする磁気軸受スピンドル。
  14. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項13に記載の磁気軸受スピンドル。
  15. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項13に記載の磁気軸受スピンドル。
  16. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項13に記載の磁気軸受スピンドル。
  17. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項13に記載の磁気軸受スピンドル。
  18. アキシャル磁気軸受ロータの外径部を三角形状またはそれに相当する形状に形成したことを特徴とする請求項13に記載の磁気軸受スピンドル。
  19. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる溝を複数箇所に備え、当該溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項18に記載の磁気軸受スピンドル。
  20. ラジアル磁気軸受ロータとアキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータとが嵌合する回転軸の外径部には、軸方向に延びる螺旋溝を備え、当該螺旋溝の嵌合部に前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータとを軸方向に隣接して密着するように嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを備えたことを特徴とする請求項18に記載の磁気軸受スピンドル。
  21. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が回転軸と平行になるように積層することにより切欠き溝を有したラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記切欠き溝と同様な切欠き溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各切欠き溝が軸方向に揃うように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項18に記載の磁気軸受スピンドル。
  22. 内径部に複数個の切欠き部を備えたリング状抜板を、当該切欠き部が螺旋溝を形成するように積層してラジアル磁気軸受ロータを形成し、かつ、アキシャル磁気軸受ロータと主軸モータロータの内径部にも前記螺旋溝と同様な螺旋溝を形成し、前記ラジアル磁気軸受ロータと前記アキシャル磁気軸受ロータと前記主軸モータロータの前記各螺旋溝が軸方向に連続するように前記回転軸に嵌合させることにより空気通過路を形成し、かつ、当該空気通過路の出入口部の少なくとも一方に当該空気通過路への冷却空気の取り込み効率を向上させる螺旋フィンを有する螺旋フィンリングを備えたことを特徴とする請求項18に記載の磁気軸受スピンドル。
JP2004521108A 2002-07-12 2002-07-12 磁気軸受スピンドル Expired - Fee Related JP4176075B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2002/007109 WO2004007982A1 (ja) 2002-07-12 2002-07-12 磁気軸受スピンドル

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2004007982A1 JPWO2004007982A1 (ja) 2005-11-10
JP4176075B2 true JP4176075B2 (ja) 2008-11-05

Family

ID=30022650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004521108A Expired - Fee Related JP4176075B2 (ja) 2002-07-12 2002-07-12 磁気軸受スピンドル

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7224094B2 (ja)
EP (1) EP1522749B1 (ja)
JP (1) JP4176075B2 (ja)
DE (1) DE60225725T2 (ja)
WO (1) WO2004007982A1 (ja)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60225725T2 (de) * 2002-07-12 2009-04-02 Mitsubishi Denki K.K. Magnetlagerspindel
DE102005008887A1 (de) * 2005-02-26 2006-08-31 Leybold Vacuum Gmbh Einwellige Vakuum-Verdränderpumpe
US20070228847A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Korea Fluid Machinery Co., Ltd. High speed electric motor
JP2008304045A (ja) * 2007-06-11 2008-12-18 Toshiba Corp 超電導フライホイールシステム
EP2110572A1 (en) 2008-04-16 2009-10-21 Siemens Aktiengesellschaft Cooling of the rotor lamination of a magnetic bearing
DE102008062679A1 (de) * 2008-12-17 2010-06-24 Minebea Co., Ltd. Fluiddynamisches Lagersystem
US8963356B2 (en) * 2010-01-21 2015-02-24 America Hydro Jet Corporation Power conversion and energy storage device
SE534838C2 (sv) * 2010-05-21 2012-01-17 Bae Systems Haegglunds Ab Kylanordning för elmotor
US8994237B2 (en) * 2010-12-30 2015-03-31 Dresser-Rand Company Method for on-line detection of liquid and potential for the occurrence of resistance to ground faults in active magnetic bearing systems
JP2015533410A (ja) * 2012-11-08 2015-11-24 ワウケシャ ベアリングズ コーポレーションWaukesha Bearings Corporation ハイブリッド軸受
EP2808571B1 (en) * 2013-05-27 2019-11-27 Nuovo Pignone S.r.l. Electro-magnetic bearing assembly with inner ventilation to cool the bearing
EP2808572B1 (en) * 2013-05-29 2020-01-01 Nuovo Pignone S.r.l. Magnetic bearing assembly having inner ventilation
CN103386634B (zh) * 2013-06-26 2015-11-04 陈潮龙 侧孔加工装置
AP2016009092A0 (en) * 2013-09-17 2016-03-31 Altigreen Propulsion Labs Private Ltd An electric or hybrid vehicle using motor-generator having shaft with centrifugal fan blades for cooling
DE102014207470A1 (de) * 2014-04-17 2015-10-22 Zf Friedrichshafen Ag E-Maschine mit einem gekühlten Rotor
GB2544275B (en) * 2015-11-09 2022-02-16 Time To Act Ltd Cooling means for direct drive generators
US9822998B2 (en) * 2016-03-17 2017-11-21 Daikin Applied Americas Inc. Centrifugal compressor with motor cooling
JP6747878B2 (ja) * 2016-06-07 2020-08-26 株式会社Ihi 回転機械
CN106357052A (zh) * 2016-09-26 2017-01-25 南京磁谷科技有限公司 一种磁悬浮电机风冷结构
CN106451866B (zh) * 2016-12-05 2019-05-10 北京金风科创风电设备有限公司 电机转子支架以及电机
IT201600130216A1 (it) * 2016-12-22 2018-06-22 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Sistema a cuscinetto con una bussola rotante e turbomacchina / bearing system with a rotary bush and turbomachine
CN109441955B (zh) * 2018-12-18 2024-03-19 南京磁谷科技有限公司 一种用于径向磁轴承及推力磁轴承散热的磁轴承座结构
EP3683464B1 (en) 2019-01-21 2022-03-02 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Active magnetic bearing apparatus
DE102019208304A1 (de) * 2019-06-06 2020-12-10 Zf Friedrichshafen Ag Kühlkörper für eine elektrische Maschine
DE102019208297A1 (de) * 2019-06-06 2020-12-10 Zf Friedrichshafen Ag Kühlkörper für eine elektrische Maschine
DE102019211523A1 (de) * 2019-08-01 2021-02-04 Zf Friedrichshafen Ag Kühlfluidführungsanordnung zum Kühlen eines Rotors einer elektrischen Maschine
SE544730C2 (en) * 2019-09-12 2022-10-25 Zparq Ab Electrical motor with an intrinsic cooling system
CN111404317A (zh) * 2019-10-17 2020-07-10 浙江兆华机械制造有限公司 一种磁悬浮电机
CN111173839B (zh) * 2020-02-05 2021-08-06 常州市武进亚太机电配件有限公司 一种使用磁流体轴承的转子多源约束防爆电机
JP6881645B1 (ja) * 2020-03-31 2021-06-02 ダイキン工業株式会社 スラスト気体軸受、それを備える遠心型圧縮機、およびそれを備える冷凍装置
EP3907862A1 (en) * 2020-05-05 2021-11-10 Volvo Car Corporation Electric drive
US11876424B2 (en) 2021-02-02 2024-01-16 Black & Decker Inc. Compact brushless motor including in-line terminals
FR3142784A1 (fr) * 2022-12-02 2024-06-07 Ab Skf Dispositif à arbre rotatif avec refroidissement et lubrification intégrés.
CN116658524B (zh) * 2023-05-31 2024-02-06 深圳市汉诺克精密科技有限公司 一种自润滑且低磁扰的气浮主轴

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2953993A (en) * 1958-02-12 1960-09-27 Strickland Gerald Pump construction
CH663644A5 (de) * 1982-02-22 1987-12-31 Bbc Brown Boveri & Cie Turboverdichter.
FR2528127A1 (fr) * 1982-06-04 1983-12-09 Creusot Loire Moto-compresseur centrifuge electrique integre a grande vitesse
JP2516382B2 (ja) * 1987-11-06 1996-07-24 セイコー精機株式会社 磁気軸受を主軸にもつ加工装置
DE3740295A1 (de) * 1987-11-27 1989-06-08 Asea Brown Boveri Axiales magnetlager
JPH0257719A (ja) * 1988-08-19 1990-02-27 Hitachi Ltd 電磁軸受の冷却方法、及び同冷却装置
JPH0253516U (ja) * 1988-10-11 1990-04-18
JPH04161035A (ja) 1990-10-19 1992-06-04 Sanyo Electric Co Ltd 篭型誘導電動機
JPH0492755U (ja) 1990-12-20 1992-08-12
JPH04118958U (ja) 1991-04-10 1992-10-23 村田機械株式会社 工作機械用スピンドル構造体
JP3282131B2 (ja) * 1991-04-22 2002-05-13 株式会社デンソー モ−タの冷却構造
JP3077919B2 (ja) 1991-09-17 2000-08-21 株式会社東芝 スラスト磁気軸受装置
JPH0645700A (ja) 1992-07-21 1994-02-18 Fujitsu Ltd レーザダイオードの試験方法
JP3261602B2 (ja) * 1994-07-20 2002-03-04 光洋精工株式会社 磁気軸受スピンドル装置
JP3636746B2 (ja) * 1994-08-25 2005-04-06 光洋精工株式会社 磁気軸受装置
JPH09133133A (ja) * 1995-11-06 1997-05-20 Hitachi Ltd スラスト磁気軸受装置
JP3494419B2 (ja) 1995-11-29 2004-02-09 株式会社日平トヤマ モータビルトインスピンドル
JP3696398B2 (ja) * 1997-04-28 2005-09-14 Ntn株式会社 静圧磁気複合軸受およびスピンドル装置
JP2863788B2 (ja) 1997-04-30 1999-03-03 株式会社荏原製作所 モータ
US6057619A (en) * 1998-12-22 2000-05-02 Sundstrand Corporation Stress relief in a magnetic thrust bearing
US6508614B1 (en) * 1999-03-17 2003-01-21 Ntn Corporation Spindle device and machine tool utilizing the same
EP1063753B1 (de) * 1999-06-22 2009-07-22 Levitronix LLC Elektrischer Drehantrieb mit einem magnetisch gelagerten Rotor
DE60225725T2 (de) * 2002-07-12 2009-04-02 Mitsubishi Denki K.K. Magnetlagerspindel
US20060163962A1 (en) * 2003-07-04 2006-07-27 Akihiro Shimada Magnetic bearing device

Also Published As

Publication number Publication date
EP1522749A4 (en) 2005-10-12
WO2004007982A1 (ja) 2004-01-22
DE60225725D1 (de) 2008-04-30
EP1522749A1 (en) 2005-04-13
EP1522749B1 (en) 2008-03-19
US20060175920A1 (en) 2006-08-10
JPWO2004007982A1 (ja) 2005-11-10
DE60225725T2 (de) 2009-04-02
US7224094B2 (en) 2007-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4176075B2 (ja) 磁気軸受スピンドル
JP4293185B2 (ja) 磁気軸受装置
JP5911033B1 (ja) 回転電機の運転方法
US6710479B2 (en) Cooling structure of generator
CN107925314B (zh) 旋转电机冷却构造
JPH04251545A (ja) 電気機械の固定子冷却装置
US20220393543A1 (en) Axial flux motor with cooling jacket
JP5379611B2 (ja) 回転電機
EP1164688B1 (en) Electric rotary machine having a stator support structure
EP1768234A1 (en) Totally-enclosed fancooled type motor
CN113394937A (zh) 包括使冷却剂循环通过气隙的***的轴向磁通电机
CN114123658B (zh) 一种驱动电机的油冷结构及其加工方法
JP2011193623A (ja) 回転電機
EP3070816B1 (en) Method and assembly for cooling an electric machine
CN111446787B (zh) 一种定子结构及永磁电机
JPH07241059A (ja) 回転電機
CN211351971U (zh) 旋转电机
JP2019134573A (ja) 回転電機のステータ
EP3855602B1 (de) Gekapselte elektrische maschine
JP2019022257A (ja) 回転電機
US11848585B2 (en) Rotor assembly and motor including the same
JPS59220046A (ja) かご形誘導電動機の回転子
JPH1098850A (ja) 回転電機
JP2017118719A (ja) 回転電機
JP2024013921A (ja) 回転電機

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080325

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080425

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080819

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080819

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110829

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110829

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120829

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120829

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130829

Year of fee payment: 5

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees