Области применения линейных электродвигателей

Описание и характеристика технологических процессов, в которых используются линейные электродвигатели. Ознакомление с историей развития линейных электрических машин. Рассмотрение основных областей, в которых эффективно применяются исследуемые двигатели.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 18.12.2017
Размер файла 13,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ставропольский государственный аграрный университет

Области применения линейных электродвигателей

Мишуков Станислав Вадимович, электроэнергетический факультет

Ставрополь, Россия

Аннотация

В статье описана актуальность создания линейных электродвигателей, приводится описание технологических процессов, в которых используются линейные электродвигатели, а также данная историческая справка о развитии линейных электрических машин.

Ключевые слова: линейные электродвигатель, возвратно-поступательное движение, линейное перемещение, клапанные механизмы.

В современных технологических процессах все большее распространение получает применение линейных электродвигателей. Согласно Большому энциклопедическому словарю - это электродвигатель, в котором подвижная часть не вращается, а линейно перемещается вдоль неподвижной части - разомкнутого магнитопровода произвольной длины [1]. Создание линейного электродвигателя стало возможным благодаря изобретению вращательной электрической машины. Одним из самых значимых технических достижений конца XIX века стало изобретение электродвигателя. Это небольшое, экономичное, удобное устройство стало незаменимым элементом производства, вытеснив другие виды двигателей везде, где возможно применение электрического тока.

Основные виды электродвигателей были разработаны, изучены и усовершенствованы в период быстрого развития электротехники, простиравшийся от 30-х годов до конца прошлого века. После изобретения принципа самовозбуждения, кольцевого, а затем барабанного якоря и асинхронного двигателя, классические конструктивные схемы были завершены. Дальнейшие изобретения в области электродвигателей касались отдельных узлов, элементов конструкций, схем обмоток, специальных машин, но не затрагивали основ конструкций и принципов действия. Однако в 1882 году французский академик Депре разрабатывает конструкцию электрического молота, в котором используется цилиндрический линейный двигатель из 80 катушек, собранных в виде секционированного соленоида. Это устройство становится объектом всеобщего внимания, потому что такой вид электродвигателей был неразвит, а с учетом безраздельного господства вращательного движения необычен и перспективен. Поэтому в 1902 году Зеден, стремясь создать более совершенную модель линейного электродвигателя, разворачивает асинхронный двигатель в плоскость, что становится отправной точкой развития этого направления. Применение линейных электродвигателей позволило упростить механические передачи, повысить экономичность и надежность работы привода и производственного механизма в целом.

Нестандартная конструкция линейных электродвигателей повлекла появление новых терминов, которые применяются для обозначения отдельных элементов. В настоящее время еще не принята единая система терминологии, поэтому в технической литературе одинаковый смысл имеют понятия: статор - первичный элемент - индуктор, ротор - вторичный элемент - бегун - якорь - реактивная полоса. Часть двигателя, получающая энергию из сети, названа статором (хотя она не всегда является неподвижной частью), а часть двигателя, получающая энергию со статора, названа вторичным элементом.

Разнообразие конструкций линейных электродвигателей привело к созданию возможности их применения практически в любом технологическом процессе с возвратно-поступательным движением или линейным перемещением исполнительного механизма. Одной из перспективных областей применения линейных электродвигателей стал электрический транспорт. Большой интерес представляет использование линейных электродвигателей в ударных машинах, например, сваезабивные молоты в строительстве. Линейные электродвигатели также применяются в текстильном производстве для привода челнока или прокладчика нити ткацкого станка, в горнодобывающем производстве в механизме транспортировки породы, в конвейерных линиях и других технологических процессах с линейным перемещением исполнительных механизмов.

Широкое распространение получают линейные микро электродвигатели. Они позволяют создавать различные клапанные механизмы. Например, электропульсатор доильного аппарата на основе линейного электродвигателя [5, 6, 7]. Линейный электродвигатель позволяет управлять динамикой перемещения клапанного механизма пульсатора, управляя тем самым длительностью переходного процесса от такта сосания к такту сжатия. Это изобретение делает машинное доение животных максимально похожим на естественный процесс извлечения молока из вымени, уменьшает травмирования сосков животных и исключает заболевания маститом, что способствует увеличению продуктивности коров при машинном доении [2, 3, 4]. двигатель электрический технологический

Таким образом, линейные электродвигатели являются универсальными устройствами, которые получают все большее распространение в технологических процессах. Разнообразие конструкций и простота исполнения делает этот вид двигателей самым востребованным для производителей, стремящихся вывести свое производство на высокотехнологичный уровень.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь / И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачев, Е. Троицкая, Л. Хайбуллина, Н. Ярина, Под ред. И. Лапиной. - М.: АСТ, 2006. - 1248 с.

2. Гринченко В.А. Об усовершенствовании электропульсатора для машинного доения // Техника и технология. - 2009. - №1. - С. 27.

3. Никитенко Г.В., Гринченко В.А. Электропульсатор щадящего режима // Сельский механизатор. - 2009. - №8. - С. 26-27.

4. Никитенко Г.В., Гринченко В.А. Электромагнитный пульсатор с плавными переходными процессами // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве. - Ставрополь: Агрус, 2009. - С. 403-407.

5. Электропульсатор доильного аппарата: патент на изобретение RUS 2447653 МПК7 A01 J5/14 / Никитенко Г.В., Капустин И.В., Гринченко В.А., заявитель и патентообладатель Ставропольский гос. аграрн. ун-т. - №2010126114/13. заявл. 25.06.2010, опубл. 20.04.2012.

6. Электропульсатор доильного аппарата: патент на полезную модель RUS 95222 МПК7 A01 J5/14 / Никитенко Г.В., Капустин И.В., Гринченко В.А., заявитель и патентообладатель Ставропольский гос. аграрн. ун-т. - №2010108042/22. заявл. 04.03.2010, опубл. 27.06.2010.

7. Электромагнитный пульсатор доильного аппарата: патент на изобретение RUS 79236 МПК7 A01 J5/14 / Никитенко Г.В., Гринченко В.А., заявитель и патентообладатель Ставропольский гос. аграрн. ун-т. - №2008132309/22. заявл. 05.08.2008, опубл. 27.12.2008.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет линейных электрических цепей с несинусоидальным источником электродвижущей силы. Определение переходных процессов в линейных электрических цепях. Исследование разветвленной магнитной цепи постоянного тока методом последовательных приближений.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 16.06.2017

  • Шелк — натуральная элементарная нить животного происхождения. Ознакомление с историей производства шелка, свойствами нити. Описание основных областей применения материалов из натурального шелка, а также современных перспектив использования данных тканей.

    реферат [1,8 M], добавлен 09.05.2015

  • Типы линейных размеров детали: номинальный, действительный, предельный. Виды измерений по способу нахождения численного значения физической величины, числу наблюдений. Калибровка измерительных приборов. Датчики и инструменты контроля линейных размеров.

    презентация [1,2 M], добавлен 24.04.2016

  • Конструктивные схемы драглайнов. Описание основного рабочего оборудования данного механизма. Порядок определения линейных размеров и масс основных элементов рабочего оборудования драглайна. Требования, предъявляемые к ходовому оборудованию горных машин.

    контрольная работа [2,9 M], добавлен 07.04.2011

  • Механизм линейных перемещений, описание его конструкции и принципа работы. Кинематический, геометрический и силовой расчет электродвигателя. Параметры зубчатой передачи и определение работоспособности подшипников качения. Расчет передачи винт-гайка.

    курсовая работа [434,7 K], добавлен 12.01.2013

  • Общая характеристика и изучение переходных процессов систем автоматического управления. Исследование показателей устойчивости линейных систем САУ. Определение частотных характеристик систем САУ и построение электрических моделей динамических звеньев.

    курс лекций [591,9 K], добавлен 12.06.2012

  • Определение технического состояния машин без разборки и в отделениях технической диагностики. Выполнение технологических процессов разборки, сборки, обкатки машин, узлов и агрегатов при ремонте в мастерских хозяйств и на специализированных предприятиях.

    отчет по практике [25,9 K], добавлен 04.09.2014

  • Краткое описание технологического процесса. Описание схемы автоматизации с обоснованием выбора приборов и технических средств. Сводная спецификация на выбранные приборы. Системы регулирования отдельных технологических параметров и процессов.

    реферат [309,8 K], добавлен 09.02.2005

  • Анализ технологии получения резьбы - когда применяются различные способы, из которых наиболее распространенными является: нарезание на токарных станках резцами, гребенками, метчиками, плашками. Краткое описание станка модели 5К63. Кинематика станка.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 22.05.2012

  • Основные понятия производства и технологических процессов. Классификация производства на категории: тип, вид, часть, массовое, серийное и единичное. Методы и средства контроля качества машин. Погрешности сборочных процессов. Виды обработки заготовок.

    лекция [35,0 K], добавлен 08.04.2009

  • Типы производства, формы организации и виды технологических процессов. Точность механической обработки. Основы базирования и базы заготовки. Качество поверхности деталей машин и заготовок. Этапы проектирования технологических процессов обработки.

    курс лекций [1,3 M], добавлен 29.11.2010

  • Технологическое оборудование и приспособления, в которых для привода рабочих органов используются гидравлические объемные передачи. Гидроцилиндры одностороннего и двустороннего действия. Устройство, ремонт.

    реферат [8,9 K], добавлен 09.10.2006

  • Ознакомление с историей открытия коэнзима Q10. Биохимические функции кофермента. Изучение особенностей современного рынка CoQ10, применения в медицине. Рассмотрение синтетического, полусинтетического и ферментативного способов промышленного производства.

    реферат [1,1 M], добавлен 10.12.2015

  • Пути улучшения показателей эксплуатационных свойств, применения рациональных и оптимальных режимов эксплуатации машин, применения организационно-технологических мероприятий для сокращения простоев. Обеспечение работоспособного состояния парка машин.

    курсовая работа [176,2 K], добавлен 11.03.2023

  • Рассмотрение описание и летно-технических характеристик самолетов. Описание и состав гидросистемы. Изучение понятия, областей применения, составляющих элементов и кинематической схемы элерона. Рассчет мощностей гидропроводови и потерь гидравлики.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.01.2010

  • Особенности разработки устройства для снятия статических характеристик линейных пьезодвигателей, его структура. Анализ оптической схемы измерителя микроперемещений. Технический результат как повышение точности емкостного преобразователя перемещений.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 14.01.2013

  • Взаимосвязь технологических и организационно-управленческих структур. Понятие о химико-технологических процессах, принципы классификации. Перспективы развития и особенности экономической оценки химико-технологических процессов. Специальные методы литья.

    контрольная работа [50,0 K], добавлен 10.07.2010

  • Описание особенностей, областей применения, преимуществ и недостатков технологического процесса изготовления формы путем вакуумирования при использовании нагретого песка. Ознакомление с принципами производства стержней и замороженных литейных форм.

    контрольная работа [4,1 M], добавлен 10.08.2011

  • Осуществление вращательного движения с помощью центрифуг для воспроизведения линейных ускорений. Анализ влияния разных факторов на измерение. Методы испытаний изделий и статические характеристики приборов. Применение управляющих ЭВМ при испытаниях.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.08.2013

  • Качественная оценка технологичности конструкции. Сравнительная характеристика методов получения заготовки. Расчет линейных технологических размерных цепей. Расчет режимов резания и диаметральных размеров при помощи автоматизированного комплекса APROPOS 7.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.