RU1304706C - Магнитострикционный привод малых перемещений - Google Patents

Магнитострикционный привод малых перемещений

Info

Publication number
RU1304706C
RU1304706C SU853900721A SU3900721A RU1304706C RU 1304706 C RU1304706 C RU 1304706C SU 853900721 A SU853900721 A SU 853900721A SU 3900721 A SU3900721 A SU 3900721A RU 1304706 C RU1304706 C RU 1304706C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnetostrictive
drive
layer
rod
Prior art date
Application number
SU853900721A
Other languages
English (en)
Inventor
П.А. Грахов
С.Т. Кусимов
А.З. Тлявлин
Л.Л. Затолокин
Н.А. Афанасьева
В.А. Лебедев
Л.В. Лемеш
Original Assignee
Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе
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 Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе filed Critical Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU853900721A priority Critical patent/RU1304706C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1304706C publication Critical patent/RU1304706C/ru

Links

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Description

(46) 23.07е93, Бюло f 27 .
(21)3900721/25
(22)19.03.83
(71)Уфимский айиациопнь;} институт им.Серго Орджоинкндзе
(72)П.Л.Грахов, С.Т.Кусимов, ;.З.Тл влин, Л.Л.Затолокин, Н.А.Афанасьева, В.А.Лебедев
и Л.В.Лемеш
(56)Авторское свидетельство СССР № 434002, кл. В 24 В 47/00, 1969.
Авторское свидетельство СССР S 261583, кл. В 06 В 1/08, 1968. (54) МАГПИТОСТРИКЩЮННЫЙ ПРИВОД МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Claims (3)

  1. (57)Изобретение относитс  к област электротехники, в частности к электромагнитным устройствам малых перемещений . Магнитострикционный привод содержит магнитострикциоиньв стержень 1, магиитопровод 3, намагничивающий элемент, выполненный в виде посто нного магнита 2. Часть магнитпровода выполнена подв 1жной в В1зде биморфной нластины. Один слой 5 пластины выполнен из ньезокёрамики, второй слой 6 - из магтттом гкого материала . В частном случае слой 6 -млг нитострикционный. Биморфнз  пластина укреплена на остювной части магнитопровода консольно. Материалы слоев биморфной пластины имею одинаковые температурные коэффициенты линейного расширени . При подаче управл ющего напр жени  на пьезокерамический слой биморфной пластины, она изгибаетс . При этом воздушный зазор в магнитопроводе измен етс , вызыва  изменени магнитного сопротивлени  магнитопровox a . Изменившийс  по этой причине магнитньп поток мен ет магнитострикцио1И1у10 деформацию стержн . Применение в качестве управл ющего элемента пьезокерамики повышает точность и бы.стродействие работы устройства. 3 3. п. . 3 ил. Иэобретенн относ тс  к области ij.iPKiporexiiHKM, в частности к электромагнитным устройствам малых перемещений , и южет найти применение в приборостроеиин.и станкостроении в м«Х1Иизм х тонкой подачи. Целыо изобретени)   вл етс  повышение ТОЧ1ГОСТИ и быстродействи  устро/1с;тпа . На фиг,1 схематично показан магнитострикционпый привод малых перемеще тй; на фиг.2 и 3 - варианты воз можного конструктивного оформлени  привода, , ; Магнитострикционный привоД малых перемео1ентгй содержит магиитострикщ он ый стержень 1, намагничивающий элемент, пыполнепнь, например, в виде посто нного магнита 2, магнитопрово 3 дл  замыкани  потока в,форме стакана Из магиитом гкого материала. Одни ко педмагнитострикциониого стержн  1 сво боден и проходит через отверстие в дне стакана. Второй конец стержн  вместе со стаканом магнитопровода закреплен на основании А. Часть магнитопровода (дно стакана) выполнена в виде конг сольно закрепленной на основной части магнитогфовода биморфной пластины один слой 5 которой выполнен из пьезокерамики , а второй слой 6 - из маг нитом гкого материала. Целесообразно чтобы этот материал бьш также магнитострикциопнь м . Пьезокерамический слой 5 снабжен электродами, напр жение на которые подаетс  с помощью подводов 7. , Вариант конструктивного исполне . ни  привода , показанный на фиг.2, от личаетс  там, что биморфна  пластина размещена на боковой поверхности ста канообразного магнитопровода. Дл  обеспечени  Недвижности части магнитопроводл в стакане, включа  дно, вы полнено н  менее четыр.ех аксиальных прор1гзей. Вариант привода на фиг.З имеет квадратный профиль сечени  магнито- провода. Прорезы выполнены-по.рершинам квадрггга, а магнитострикционный стержень на конце имеет фланед 8, ра меры которого соответствуют размерам магнитопровода. Псоеркности млглитопроводззи магк воздушному зазору, могут быть выполнены со скосом (фиг. 1). Магнитострикциониый привод работает следующим образом. В начальном положении, при отсутствии управл гощего напр жени , магнитострикционный стержень 1 имеет начальное удлинение под воздействием посто нного магнита
  2. 2. При подаче на пьезоэлектрический слой 5 управл ющего напр жени  биморфна  пластина- прогибаетс , при этом измен етс  эффективное значение воздушного зазора и, следовательно, магнитное сопрот гвление цепи и магнитный поток. При изменении магнитного потока измен етс  величина магнитострикционного перемещени  свободного конца стержн  t. Мен   величину и знак управл ющего напр жени  можно измен ть величину и направление перемещени  рабочего органа - магнитострик1уюнного стерж- . нл - с высокой точностью и быстродействием . Формула изобретани  1. Магнитострикдионный привод малых перемещений, содержащий стержень, проход п1ий через магнитопровод, часть которого выполнена подвижной, и намагничивающий элемент, отличающий с   тем, что, с целью повыщени  точности и быстродействи , подвижна  часть магнитопровода выполнена в виде биморфной пластины, один слой которой вьтОлнен. из пьезокерамики, а другой - из магнитом гкого материала, причем биморфна  пластина укреплена консольно на основной части магнитопровода . 2,Привод п6п.1, отличающийс  тем, что слой магнитом гкого материала биморфной пластины обладает свойством магнитострикдии.
  3. 3.Привбд по пп.1 и 2, отличающийс  тем, что материалы слоев биморфной пластины имеют одипаковые коэффициенты линейного температурного распвтрени . /. Привод по п., отличающ и и с   тем, что намагничивающий элемент выполнен в виде посто нного
    фаг.
SU853900721A 1985-03-19 1985-03-19 Магнитострикционный привод малых перемещений RU1304706C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853900721A RU1304706C (ru) 1985-03-19 1985-03-19 Магнитострикционный привод малых перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853900721A RU1304706C (ru) 1985-03-19 1985-03-19 Магнитострикционный привод малых перемещений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1304706C true RU1304706C (ru) 1993-07-23

Family

ID=21179097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853900721A RU1304706C (ru) 1985-03-19 1985-03-19 Магнитострикционный привод малых перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1304706C (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gao et al. Piezoelectric actuators and motors: materials, designs, and applications
EP0130358B1 (en) Electro-magnetic alignment device
Judy et al. Magnetic microactuation of polysilicon flexure structures
KR100388348B1 (ko) 전기기계식위치결정기
EP0763881A2 (en) Magnetic micro-mover
CN104022614A (zh) 线性电动机致动器
JP2003052163A (ja) 原子分解能記憶装置の可動子の平面方向外への運動を防止するための離隔体の使用
Jaecklin et al. Comb actuators for xy-microstages
US20100033278A1 (en) Method and Apparatus for Electromagnetic Actuation
RU1304706C (ru) Магнитострикционный привод малых перемещений
JP2768258B2 (ja) 電動バルブ
Lee et al. Multiple depth, single crystal silicon microactuators for large displacement fabricated by deep reactive ion etching
Benouhiba et al. Development and characterization of thinned PZT bulk technology based actuators devoted to a 6-DOF micropositioning platform
CN1937391A (zh) 电磁悬浮与驱动的空间微运动方法与机械装置
KR100865635B1 (ko) 비례 솔레노이드형 특성을 갖는 긴 스트로크 선형 음성 코일 작동기
US20030117027A1 (en) Low inertia latching microactuator
Honda et al. Fabrication of actuators using magnetostrictive thin films
Wang et al. A high precision micropositioner based on magnetostriction principle
JPS60119038A (ja) 電気スイッチング装置
JP2004257844A (ja) 高精度微小移動装置
Honda et al. Basic properties of magnetostrictive actuators using Tb-Fe and Sm-Fe thin films
Lind et al. Linear motion miniature actuators
JPH02161702A (ja) 可動要素を作動させるアクチュエータ
JPH03218274A (ja) 円筒型圧電アクチュエータ
JPH08126354A (ja) 微小移動装置