JPH0510549Y2 - - Google Patents

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JPH0510549Y2
JPH0510549Y2 JP1984192705U JP19270584U JPH0510549Y2 JP H0510549 Y2 JPH0510549 Y2 JP H0510549Y2 JP 1984192705 U JP1984192705 U JP 1984192705U JP 19270584 U JP19270584 U JP 19270584U JP H0510549 Y2 JPH0510549 Y2 JP H0510549Y2
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magnetic fluid
fluid seal
bearing
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Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、例えば密閉されたメデア収納器体を
有する磁気記録装置の上記収納器体内に納められ
たメデアを回転させる動力源として使用されるブ
ラシレスモータに関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention is used, for example, as a power source for rotating a media housed in a sealed media housing body of a magnetic recording device. Regarding brushless motors.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第2図は従来の直流ブラシレスモータの断面を
示し、同図中1は磁気記録装置が備える密閉され
たメデア収納器体に取付けられるモータベース
で、その上記器体の外部に位置される部位には、
PC板2およびステータ3が取付けられている。
さらに、モータベース1の中央部には一対の軸受
4,4を介して回転軸5が貫通して支持されてい
て、この軸5の上記器体の外部に位置される軸端
部にはロータ6が取付けられている。そして、回
転軸4の上記器体内に位置される軸端部にはメデ
ア支持体7が取付けられ、この支持体7には磁気
デイスク8が支持されるようになつている。この
ブラシレスモータは、そのステータ3の励磁によ
りロータ6とともに回転軸5を回転させ、同時に
メデア支持体7および磁気デイスク8を回転させ
るようになつている。
Fig. 2 shows a cross section of a conventional DC brushless motor, and in the figure, 1 is a motor base that is attached to a sealed media storage body included in a magnetic recording device, and a portion located outside the body is teeth,
A PC board 2 and a stator 3 are attached.
Furthermore, a rotary shaft 5 is supported through the center of the motor base 1 via a pair of bearings 4, 4, and a rotor is attached to the shaft end of the shaft 5 located outside the body. 6 is installed. A media support 7 is attached to the shaft end of the rotating shaft 4 located inside the container body, and a magnetic disk 8 is supported on the support 7. This brushless motor rotates a rotating shaft 5 together with a rotor 6 by excitation of its stator 3, and at the same time rotates a media support 7 and a magnetic disk 8.

ところで、上記メデア収納器体の密閉度は高精
度に保つ必要があるため、上記ブラシレスモータ
のモータベース1とメデア支持体7との間は、一
般に磁性流体シール9でシールされていて、これ
により外部のほこりや軸受4の潤滑油からの蒸発
微粒子等がメデア収納器体内の侵入することを防
止している。
By the way, since it is necessary to maintain the degree of airtightness of the media housing body with high precision, the space between the motor base 1 of the brushless motor and the media support body 7 is generally sealed with a magnetic fluid seal 9. This prevents external dust, evaporated particles from the lubricating oil of the bearing 4, etc. from entering the media storage container.

そして、従来において上記の磁性流体シール9
は、回転軸5に嵌合する磁性体性のシール筒体1
0をメデア支持体7に取付け、かつ、モータベー
ス1のメデア支持体7側の端部にマグネツト11
およびその両側に極板12を夫々設けたシールユ
ニツトを取付け、かつ上記シール筒体10と極板
12との間に磁性流体13を設けて形成されてい
る。
Conventionally, the above magnetic fluid seal 9
is a magnetic seal cylinder 1 that fits on the rotating shaft 5
0 to the media support 7, and a magnet 11 to the end of the motor base 1 on the media support 7 side.
A seal unit having pole plates 12 provided on both sides thereof is attached, and a magnetic fluid 13 is provided between the seal cylinder 10 and the pole plates 12.

〔考案が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention attempts to solve]

しかし、上記従来のシール構造では、磁性流体
シール9がメデア支持体7とこの支持体7側の一
方の軸受4との間に配設されているから、一対の
軸受4,4間の離間距離1が小さく制限される。
したがつて、モータの動作時における回転軸5の
軸振れを生じ易い傾向が大きいという問題があ
り、メデアの高密度記録化を実現する上での障害
要因の一つとなつている。
However, in the conventional seal structure described above, since the magnetic fluid seal 9 is disposed between the media support 7 and one of the bearings 4 on the support 7 side, the distance between the pair of bearings 4, 4 is limited. 1 is limited to a small value.
Therefore, there is a problem in that the rotary shaft 5 tends to run out easily during operation of the motor, which is one of the obstacles to realizing high-density recording on media.

なお、モータベース1の軸受支持部の軸線方向
に沿う長さを大きくすれば、上記の問題は解決で
きるが、このようにすると必然的にモータ全体の
軸方向に沿う寸法が長くなつてしまう。このた
め、薄形であるというブラシレスモータの特徴の
一つを損うことにより、結局のところ磁気記録装
置の小形化の阻害因子となり実際的な対策ではな
い。
Although the above problem can be solved by increasing the length of the bearing support portion of the motor base 1 along the axial direction, this inevitably increases the length of the entire motor along the axial direction. For this reason, one of the features of the brushless motor, which is its thinness, is lost, which ultimately becomes an impediment to miniaturization of the magnetic recording device, and is not a practical countermeasure.

したがつて、本考案の目的は、モータ全体の軸
方向の長さを大きくすることなく、回転軸の軸振
れを防止でき、合わせて磁性流体シールでのシー
ルの信頼性を向上できるブラシレスモータを得る
ことにある。
Therefore, the purpose of the present invention is to develop a brushless motor that can prevent axial runout of the rotating shaft without increasing the axial length of the entire motor, and that can also improve the reliability of the magnetic fluid seal. It's about getting.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

上記目的を達成するために、本考案のブラシレ
スモータは、密閉されたメデア収納器体に取付け
られるモータベースに、その軸受支持部に内蔵さ
れた一対の軸受を介して回転軸を支持し、この回
転軸の上記メデア収納器体内に位置される端部に
取付けたメデア支持体と、上記モータベースとの
間に磁性流体シールを設けたブラシレスモータに
おいて、上記モータベースに上記軸受支持部の上
記メデア支持体側部分を囲む円環状溝を設け、上
記磁性流体シールを上記軸受よりも大径に形成し
て、このシールを上記円環状溝に収納するととも
に、上記メデア支持体から突設されて上記円環状
溝内に入込んだ上記磁性流体シールの筒部と上記
軸受支持部の上記メデア支持体側部分および上記
円環状溝との間に屈曲して迷路状をなす微小間隙
を設けたものである。
In order to achieve the above object, the brushless motor of the present invention supports a rotating shaft via a pair of bearings built into the bearing support part of the motor base, which is attached to a sealed media housing body. In the brushless motor, a magnetic fluid seal is provided between the motor base and a media support attached to an end of the rotating shaft located inside the media housing body, and the media of the bearing support is attached to the motor base. An annular groove surrounding the support side portion is provided, the magnetic fluid seal is formed to have a larger diameter than the bearing, and the seal is housed in the annular groove, and the magnetic fluid seal protrudes from the media support and is inserted into the annular groove. A micro gap is provided in a curved labyrinth shape between the cylindrical portion of the magnetic fluid seal inserted into the annular groove, the media support side portion of the bearing support portion, and the annular groove.

〔作用〕[Effect]

上記の構成によれば、回転軸の軸方向に一対の
軸受と磁性流体シールを順に設置するという制約
がなくなるから、メデア支持体側の一方の軸受を
磁性流体シールに邪魔されることなく、メデア支
持体に接近させて配設できる。したがつて、モー
タ全体の軸方向の寸法を大きくすることなく、一
対の軸受間の離間距離を大きく確保できる。ま
た、磁性流体シールを前記配置にするための構成
を利用して、モータベースの円環状溝内に入込ん
だ磁性流体シールの筒部と軸受支持部のメデア支
持体側部分および円環状溝との間に、屈曲して迷
路状をなす微小間隙を設けたから、軸受から磁性
流体シールに至る前記微小間隙での通路抵抗を大
きくできる。そのため、軸受から蒸発して磁性流
体シールへ向かう微粒子の運動エネルギーを減衰
して小さくできる。
According to the above configuration, since there is no restriction to install a pair of bearings and a magnetic fluid seal in sequence in the axial direction of the rotating shaft, one bearing on the media support side can be installed on the media support side without being obstructed by the magnetic fluid seal. Can be placed close to the body. Therefore, a large distance between the pair of bearings can be ensured without increasing the axial dimension of the entire motor. Further, by utilizing the configuration for arranging the magnetic fluid seal as described above, the cylindrical portion of the magnetic fluid seal that has entered the annular groove of the motor base, the media support side portion of the bearing support portion, and the annular groove are connected. Since a curved labyrinth-like minute gap is provided in between, the passage resistance in the minute gap from the bearing to the magnetic fluid seal can be increased. Therefore, the kinetic energy of particles that evaporate from the bearing and move toward the magnetic fluid seal can be attenuated and reduced.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本考案の一実施例を第1図を参照して説
明する。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.

図中21は略円盤状をなすアルミニユウーム合
金製のモータベースである。このベース21は磁
気記憶装置の密閉されたメデア収納器体22の下
面壁に、この壁を貫通してねじ23などで取付け
られるようになつている。このモータベース21
の中央部は軸受支持部24となつており、その両
端部に夫々位置されて一対の軸受25が取付けら
れている。そして、これらの軸受25を介してモ
ータベース21には回転軸26が回転自在に支持
されている。なお、回転軸26は例えばフエライ
ト系部分を含まないステンレス鋼でつくられてお
り、また、図中Lは一対の軸受25,25間の離
間距離を示している。
In the figure, reference numeral 21 indicates a motor base made of aluminum alloy and having a substantially disc shape. This base 21 is adapted to be attached to the lower wall of a sealed media container body 22 of the magnetic storage device with screws 23 or the like passing through this wall. This motor base 21
The center portion of the bearing support portion 24 is a bearing support portion 24, and a pair of bearings 25 are attached to each end portion of the bearing support portion 24. A rotating shaft 26 is rotatably supported on the motor base 21 via these bearings 25. The rotating shaft 26 is made of, for example, stainless steel that does not contain ferrite parts, and L in the figure indicates the distance between the pair of bearings 25, 25.

モータベース21における上記器体22の外部
に位置される部位には、ステータコアに励磁コイ
ルを巻いて形成されたステータ27が取付けられ
ているとともに、図示しないロータ位置検出素子
等を備えたPC板28が取付けられている。さら
に、回転軸26における上記器体22の外部側に
突出する軸端部には、この軸端部に固定された取
付け円板29を介してロータ30が取付けられて
いる。なお、言うまでもなくロータ30はロータ
ヨークの内周面に上記ステータ27の外周面に対
向するロータ磁石を取付けて形成されている。
A stator 27 formed by winding an excitation coil around a stator core is attached to a portion of the motor base 21 located outside the body 22, and a PC board 28 equipped with a rotor position detection element (not shown), etc. is installed. Furthermore, a rotor 30 is attached to the shaft end of the rotating shaft 26 that protrudes to the outside of the vessel body 22 via a mounting disk 29 fixed to this shaft end. Needless to say, the rotor 30 is formed by attaching rotor magnets facing the outer circumferential surface of the stator 27 to the inner circumferential surface of a rotor yoke.

回転軸26における上記器体22の内部に突出
する軸端部には、略円盤状をなすアルミニユウー
ム製のメデア支持体31が取付けられている。こ
の支持体31には、メデア例えば磁気デイスク3
2が嵌合支持されるとともに、そのデイスク32
を固定するクランプ33がねじ止めされるように
なつている。
A substantially disk-shaped media support 31 made of aluminum is attached to the shaft end of the rotating shaft 26 that protrudes into the interior of the container body 22 . This support 31 has a medium, for example, a magnetic disk 3.
2 is fitted and supported, and its disk 32
A clamp 33 for fixing is screwed.

そして、上記モータベース21とメデア支持体
31との間には磁性流体シール34が設けられて
いる。さらに詳しく説明すれば、磁性流体シール
34は上記軸受25よりも大径であり、これはモ
ータベース21に形成した円環状溝35に収納さ
れている。円環状溝35はモータベース21にお
ける軸受支持部24のメデア支持体側部分を囲ん
で形成されている。このことによつて磁性流体シ
ール34は、その少なくとも一部をメデア支持体
31側の一方の軸受25におけるメデア支持体3
1側端面を通る平面(図中一点鎖線Aで示す)よ
りも他方の軸受25側に位置させて、軸受25の
外側に配設されている。
A magnetic fluid seal 34 is provided between the motor base 21 and the media support 31. More specifically, the magnetic fluid seal 34 has a larger diameter than the bearing 25, and is housed in an annular groove 35 formed in the motor base 21. The annular groove 35 is formed to surround the media support side portion of the bearing support portion 24 in the motor base 21 . As a result, the magnetic fluid seal 34 has at least a portion of it attached to the media support 3 in one of the bearings 25 on the media support 31 side.
It is disposed on the outside of the bearing 25 so as to be located closer to the other bearing 25 than the plane passing through the first end face (indicated by the dashed line A in the figure).

なお、この磁性流体シール34は、上記円環状
溝35に収納され接着されたマグネツト36の両
側に極板37を夫々取付けてなるシールユニツト
と、上記円環状溝35内に延出されたメデア支持
体31の筒部38の外周に接着されたシールリン
グ39と、このリング39と極板37との間に設
けられた磁性流体40とから形成されている。上
記シールリング39はフエライト系成分を含むス
テンレス鋼等の磁性体製であるが、これはメデア
支持体31が磁性体製である場合には省略しても
よい。そして、モータベース21の円環状溝35
内に入込んだ磁性流体シール34の筒部38およ
びシールリング39と軸受支持部24のメデア支
持体側部分および円環状溝35との間には、屈曲
して迷路状をなす微小間隙Gが設けられている。
この微小間隙Gは、磁性流体シール34の極板3
7の厚みと略同程度以下の間隙で形成されてい
る。
The magnetic fluid seal 34 includes a seal unit formed by attaching pole plates 37 to both sides of a magnet 36 housed in the annular groove 35 and bonded thereto, and a media support extending into the annular groove 35. It is formed from a seal ring 39 adhered to the outer periphery of the cylindrical portion 38 of the body 31 and a magnetic fluid 40 provided between the ring 39 and the pole plate 37. The seal ring 39 is made of a magnetic material such as stainless steel containing a ferrite component, but may be omitted if the media support 31 is made of a magnetic material. Then, the annular groove 35 of the motor base 21
A micro gap G is provided between the cylindrical portion 38 and seal ring 39 of the magnetic fluid seal 34 inserted therein, and the media support body side portion of the bearing support portion 24 and the annular groove 35, which is curved and forms a labyrinth shape. It is being
This minute gap G is the polar plate 3 of the magnetic fluid seal 34.
It is formed with a gap approximately equal to or less than the thickness of 7.

このようなブラシレスモータの構造において
は、その磁性流体シール34の磁気シール作用に
よつて、軸受25の潤滑油の蒸発微粒子や外部の
ほこり等が上記メデア収納器体22内に侵入する
ことを、防止できる。そして、この磁性流体シー
ル34を軸受25よりも大径として、軸受25の
外側に配設したことにより、磁性流体シール34
を軸受25とメデア支持体31との間に設けるス
ペースを省略して、このスペースに相当する距離
分だけは少なくとも一方の軸受25をメデア支持
体31に接近させて配設できる。
In the structure of such a brushless motor, the magnetic sealing effect of the magnetic fluid seal 34 prevents evaporated fine particles of the lubricating oil of the bearing 25 and external dust from entering the media housing body 22. It can be prevented. By making the magnetic fluid seal 34 larger in diameter than the bearing 25 and disposing it outside the bearing 25, the magnetic fluid seal 34
By omitting the space provided between the bearing 25 and the media support 31, at least one of the bearings 25 can be disposed close to the media support 31 by a distance corresponding to this space.

このため、一対の軸受25,25間の離間距離
Lを長く確保でき、このことによつてモータの動
作時における回転軸26の軸振れを防止すること
ができるものである。
Therefore, it is possible to ensure a long distance L between the pair of bearings 25, 25, thereby making it possible to prevent axial vibration of the rotating shaft 26 during operation of the motor.

しかも、以上の磁性流体シール34の配置によ
つて、本実施例に示したように回転軸26および
軸受25を従来に比較して大径にすることが必要
により可能である。そして、軸受鋼球の真円度は
大径化する一般的に程高くなるから、回転軸26
の軸振れをより防止し得るものである。
Furthermore, by arranging the magnetic fluid seal 34 as described above, it is possible to make the rotating shaft 26 and the bearing 25 larger in diameter than in the past, as shown in this embodiment, if necessary. The roundness of the bearing steel ball generally increases as the diameter increases, so the rotating shaft 26
This can further prevent shaft runout.

また、以上の構成によれば、軸受25相互間の
距離Lを大きく確保できるにも拘らず、モータ全
体の軸方向に沿う寸法を大きくする必要がない。
Moreover, according to the above configuration, although the distance L between the bearings 25 can be ensured to be large, there is no need to increase the dimension of the entire motor along the axial direction.

その上、モータベース21の円環状溝35内に
入込んだ磁性流体シール34の筒部38およびシ
ールリング39と軸受支持部24のメデア支持体
側部分および円環状溝35との間には、屈曲して
迷路状をなす微小間隙Gが設けられているから、
この微小間隙Gでの通路抵抗を大きくできる。そ
のため、軸受25から蒸発して磁性流体シール3
4へ向かう微粒子の運動エネルギー(メデア支持
体31の回転により生起される。)を減衰して小
さくしできる。したがつて、磁性流体シール34
でのシールの信頼性を高めることができる。
Moreover, there is a bend between the cylindrical portion 38 and the seal ring 39 of the magnetic fluid seal 34 that have entered the annular groove 35 of the motor base 21 and the media support side portion of the bearing support portion 24 and the annular groove 35. Because a labyrinth-like minute gap G is provided,
The passage resistance in this minute gap G can be increased. Therefore, the magnetic fluid seal 3 evaporates from the bearing 25.
The kinetic energy (generated by the rotation of the media support 31) of the fine particles toward the substrate 4 can be attenuated and reduced. Therefore, the ferrofluid seal 34
The reliability of the seal can be increased.

なお、上記一実施例は以上のように構成した
が、本考案においては、上記一実施例の構造に加
えてメデア支持体31と回転軸26との取付け強
度を損わない範囲で、メデア支持体31に軸受支
持部24の端部が入り込む凹み溝を設けて実施し
てもよく、このようにした場合には、軸受25相
互間の離間距離Lを更に長く確保できる。
Although the above-mentioned embodiment is constructed as described above, in the present invention, in addition to the structure of the above-mentioned embodiment, the media support 31 and the rotary shaft 26 may be It may be implemented by providing a recessed groove in the body 31 into which the end of the bearing support part 24 enters, and in this case, the distance L between the bearings 25 can be secured even longer.

その他、本考案の実施に当つては、考案の要旨
に反しない限り、モータベース、軸受、回転軸、
メデア支持体、磁性流体シールなどの具体的な構
造、形状、位置、材質等は、上記一実施例に制約
されるものではなく、種々の態様に構成して実施
できることは勿論である。
In addition, when implementing the present invention, motor bases, bearings, rotating shafts,
It goes without saying that the specific structure, shape, position, material, etc. of the media support, magnetic fluid seal, etc. are not limited to the one embodiment described above, and can be configured and implemented in various ways.

〔考案の効果〕[Effect of idea]

上記実用新案登録請求の範囲に記載の構成を要
旨とする本考案によれば、モータ全体の軸方向の
長さを大きくすることなく、回転軸を支持する一
対の軸受相互の離間距離を長くして、回転軸の軸
振れを防止できるとともに、軸受から蒸発して磁
性流体シールへ向かう微粒子の運動エネルギーを
小さくして、磁性流体シールでのシールの信頼性
を向上できるという実用上の効果がある。
According to the present invention, the gist of which is the configuration described in the claims for utility model registration, the distance between the pair of bearings that support the rotating shaft can be increased without increasing the length of the entire motor in the axial direction. This has the practical effect of preventing axial runout of the rotating shaft and reducing the kinetic energy of particles that evaporate from the bearing and move toward the magnetic fluid seal, improving the reliability of the magnetic fluid seal. .

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本考案の一実施例を示す断面図であ
る。第2図は従来例の断面図である。 21……モータベース、22……メデア収納器
体、25……軸受、26……回転軸、31……メ
デア支持体、34……磁性流体シール、24……
軸受支持部、35……円環状溝、36……マグネ
ツト、37……極板、38……筒部、G……微小
間隙。
FIG. 1 is a sectional view showing an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a sectional view of a conventional example. 21...Motor base, 22...Media container body, 25...Bearing, 26...Rotating shaft, 31...Media support body, 34...Magnetic fluid seal, 24...
Bearing support portion, 35... Annular groove, 36... Magnet, 37... Pole plate, 38... Cylindrical portion, G... Minute gap.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 密閉されたメデア収納器体に取付けられるモー
タベースに、その軸受支持部に内蔵された一対の
軸受を介して回転軸を支持し、この回転軸の上記
メデア収納器体内に位置される端部に取付けたメ
デア支持体と、上記モータベースとの間に磁性流
体シールを設けたブラシレスモータにおいて、上
記モータベースに上記軸受支持部の上記メデア支
持体側部分を囲む円環状溝を設け、上記磁性流体
シールを上記軸受よりも大径に形成して、このシ
ールを上記円環状溝に収納するとともに、上記メ
デア支持体から突設されて上記円環状溝内に入込
んだ上記磁性流体シールの筒部と上記軸受支持部
の上記メデア支持体側部分および上記円環状溝と
の間に屈曲して迷路状をなす微小間隙を設けたこ
とを特徴とするブラシレスモータ。
A rotating shaft is supported by a motor base attached to a sealed media housing body through a pair of bearings built into the bearing support part, and an end portion of the rotating shaft located inside the media housing body is attached to the motor base. In a brushless motor in which a magnetic fluid seal is provided between the attached media support and the motor base, the motor base is provided with an annular groove surrounding the media support side portion of the bearing support, and the magnetic fluid seal is provided in the motor base. is formed to have a larger diameter than the bearing, and the seal is accommodated in the annular groove, and a cylindrical portion of the magnetic fluid seal that protrudes from the media support and enters the annular groove. A brushless motor characterized in that a micro gap is provided between the media support body side portion of the bearing support portion and the annular groove in a bent labyrinth shape.
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