一種雙線圈徑向球面純電磁磁軸承的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種非接觸徑向磁懸浮軸承,特別是一種具有雙線圈的球面純電磁磁軸承,可作為小型航天器中旋轉(zhuǎn)部件的無(wú)接觸支撐,特別適用于磁懸浮飛輪或磁懸浮控制力矩陀螺的非接觸支承。
技術(shù)背景
[0002]隨著航天技術(shù)的發(fā)展,衛(wèi)星、空間站等航天器對(duì)于姿態(tài)控制的精度要求越來(lái)越高,傳統(tǒng)機(jī)械動(dòng)量輪已經(jīng)不能滿足要求。磁懸浮飛輪采用磁軸承支承,消除了機(jī)械軸承帶來(lái)的磨損,提高了控制力矩的精度和穩(wěn)定度。
[0003]現(xiàn)有磁懸浮飛輪或磁懸浮控制力矩陀螺結(jié)構(gòu)中,一般采用兩自由度徑向磁軸承。在滿足承載力的條件下,當(dāng)轉(zhuǎn)子發(fā)生平動(dòng)時(shí),磁軸承磁極處的氣隙較均勻不會(huì)相對(duì)轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生扭動(dòng)力矩。但當(dāng)轉(zhuǎn)子發(fā)生偏轉(zhuǎn)時(shí),磁軸承定、轉(zhuǎn)子間的磁氣隙不均勻,導(dǎo)致磁極面內(nèi)的電磁力不均勻,從而產(chǎn)生相對(duì)轉(zhuǎn)子質(zhì)心的扭轉(zhuǎn)力矩,即平動(dòng)控制對(duì)扭動(dòng)控制產(chǎn)生干擾力矩。中國(guó)專利號(hào)201010256248.6和200710065049.5所述的永磁偏置徑向磁軸承以及201010226322.X所述的帶極靴的徑向磁軸承磁極面均為柱面,磁軸承發(fā)生偏轉(zhuǎn)時(shí),定、轉(zhuǎn)子間存在不均勻氣隙,從而產(chǎn)生較大的扭轉(zhuǎn)負(fù)力矩,增加了飛輪扭轉(zhuǎn)軸承的負(fù)載,從而降低了飛輪轉(zhuǎn)子的控制精度和控制力矩精度,且極靴角度非常小,容易產(chǎn)生磁密飽和現(xiàn)象,且會(huì)影響磁密沿圓周分布的均勻性,進(jìn)而間接導(dǎo)致控制精度的降低。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的技術(shù)解決問(wèn)題是:克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供了一種消除了干擾的、且具有雙線圈的徑向球面純電磁磁軸承。
[0005]本發(fā)明的技術(shù)解決方案是:一種雙線圈徑向球面純電磁磁軸承,主要包括??沿±X方向和土Y方向放置的四個(gè)定子鐵心(1)、線圈(2)、套筒(3)、氣隙(4)和轉(zhuǎn)子(5)。其中徑向軸承線圈(2)繞制于每個(gè)定子鐵心(I)的兩個(gè)磁極上,四個(gè)定子鐵心(I)的徑向內(nèi)側(cè)為轉(zhuǎn)子(5),定子鐵心(I)和轉(zhuǎn)子(5)之間形成徑向磁氣隙(4),定子鐵心(I)的徑向外側(cè)為套筒(3),所述的每個(gè)定子鐵心(I)磁極分為前部、中部和根部,其前部左側(cè)邊緣與右側(cè)邊緣形成的夾角為83°,沿圓周上相鄰的兩個(gè)定子鐵心(I)磁極之間的距離為2mm,每個(gè)定子鐵心(I)磁極前部的左側(cè)邊緣與中部連接處夾角為152°,中部的兩個(gè)直線段之間的夾角為91°,中部與根部圓弧的切線方向的夾角為123° ;同理,每個(gè)定子鐵心(I)磁極前部的右側(cè)邊緣與中部連接處夾角為152°,中部的兩個(gè)直線段之間的夾角為91°,中部與根部圓弧的切線方向的夾角為123°,每個(gè)定子鐵心(I)的磁極上所纏繞的線圈(2)包括第一激磁線圈(2-1)和第二激磁線圈(2-2),其中第一激磁線圈(2-1)靠近氣隙(4)側(cè),第二激磁線圈(2-2)靠近磁極根部,第一激磁線圈(2-1)匝數(shù)為20?50匝,其控制電流可調(diào),第二激磁線圈(2-2)匝數(shù)為100?200匝,其控制電流不變,第一激磁線圈(2-1)和第二激磁線圈(2-2)之間的徑向間隙為1.5mm?2.8mm。
[0006]所述的每個(gè)定子鐵心(I)磁極分為前部、中部和根部,其前部左側(cè)邊緣與右側(cè)邊緣形成的夾角為83°,沿圓周上相鄰的兩個(gè)定子鐵心(I)磁極之間的距離為2mm,每個(gè)定子鐵心(I)磁極前部的左側(cè)邊緣與中部連接處夾角為152°,中部的兩個(gè)直線段之間的夾角為91。,中部與根部圓弧的切線方向的夾角為123° ;同理,每個(gè)定子鐵心(I)磁極前部的右側(cè)邊緣與中部連接處夾角為152°,中部的兩個(gè)直線段之間的夾角為91°,中部與根部圓弧的切線方向的夾角為123°。
[0007]所述的定子鐵心⑴和轉(zhuǎn)子(5)均為1J50導(dǎo)磁實(shí)心塊材。
[0008]所述的轉(zhuǎn)子(5)的球面半徑取19mm?49mm,轉(zhuǎn)子(5)左球面所對(duì)應(yīng)的球心角為84°,轉(zhuǎn)子(5)左球面上側(cè)邊緣與轉(zhuǎn)子(5)左球面上側(cè)圓弧邊緣切線所成夾角為132°,轉(zhuǎn)子(5)左球面下側(cè)邊緣與轉(zhuǎn)子(5)左球面下側(cè)圓弧邊緣切線所成夾角為132°,轉(zhuǎn)子(5)右球面所對(duì)應(yīng)的球心角為84°,轉(zhuǎn)子(5)右球面上側(cè)邊緣與轉(zhuǎn)子(5)右球面上側(cè)圓弧邊緣切線所成夾角為132°,轉(zhuǎn)子(5)右球面下側(cè)邊緣與轉(zhuǎn)子(5)右球面下側(cè)圓弧邊緣切線所成夾角為132°。
[0009]所述的徑向氣隙⑷大小為0.5mm?0.7mm。
[0010]當(dāng)需要徑向承重時(shí),上定子鐵心(I)的兩個(gè)磁極的第一線圈匝數(shù)為30匝,第二線圈匝數(shù)為160匝,下定子鐵心(I)的兩個(gè)磁極的第一線圈匝數(shù)為20匝,第二線圈匝數(shù)為120
BL
[0011]本發(fā)明的原理是:本發(fā)明的定子鐵心的磁極面結(jié)構(gòu)采用球面結(jié)構(gòu),使轉(zhuǎn)軸所受電磁力始終經(jīng)過(guò)球心,當(dāng)轉(zhuǎn)軸球心與質(zhì)心重合,電磁力相對(duì)轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生的扭矩為零,從而消除了徑向扭動(dòng)對(duì)軸向平動(dòng)的干擾。定子鐵心采用特定的極靴結(jié)構(gòu),使磁場(chǎng)沿圓周方向具有較好的均勻度,并且磁極部分的各個(gè)部分角度不同,可以使得磁極中磁密更加均勻,不會(huì)導(dǎo)致局部磁密飽和的現(xiàn)象,進(jìn)一步提高了磁軸承的控制精度。定子鐵心的激磁線圈采用雙線圈結(jié)構(gòu),且兩線圈匝數(shù)不同,匝數(shù)少的線圈電流可控,產(chǎn)生調(diào)節(jié)磁場(chǎng),匝數(shù)多的線圈電流不變,產(chǎn)生偏置磁場(chǎng),與單線圈結(jié)構(gòu)相比,由于可控線圈的匝數(shù)少,因此電感小,可大大提高電流響應(yīng)速率,可控電流采用差動(dòng)形式。
[0012]本發(fā)明的方案與現(xiàn)有方案相比,主要優(yōu)點(diǎn)在于:(1)本發(fā)明由于采用了球面磁極,與現(xiàn)有柱面磁極的磁軸承相比,消除了徑向扭動(dòng)對(duì)徑向平動(dòng)的干擾;(2)定子鐵心采用特定的極靴結(jié)構(gòu),使磁場(chǎng)具有較好的圓周均勻度,并且磁極部分的各個(gè)部分角度不同,可以使得磁極中磁密更加均勻,不會(huì)導(dǎo)致局部磁密飽和的現(xiàn)象;(3)激磁線圈采用雙線圈結(jié)構(gòu),且兩線圈匝數(shù)不同,匝數(shù)少的線圈電流可控,匝數(shù)多的線圈電流不變,與單線圈結(jié)構(gòu)相比提高了電流響應(yīng)速率,可控電流采用差動(dòng)形式,進(jìn)一步提高了磁軸承的控制精度。
【附圖說(shuō)明】
[0013]圖1為本發(fā)明技術(shù)解決方案的一種雙線圈徑向球面純電磁磁軸承的剖視圖;
[0014]圖2為本發(fā)明技術(shù)解決方案的總裝圖;
[0015]圖3為本發(fā)明技術(shù)解決方案的定子鐵心結(jié)構(gòu)圖;
[0016]圖4為本發(fā)明技術(shù)解決方案的三維定子鐵心結(jié)構(gòu)圖;
[0017]圖5為本發(fā)明技術(shù)解決方案的帶有雙線圈的三維定子鐵心結(jié)構(gòu)圖;
[0018]圖6為本發(fā)明技術(shù)解決方案的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖。具體實(shí)施方案
[0019]如圖1和圖2所不,一種雙線圈徑向球面純電磁磁軸承,主要包括:沿±X方向和土Y方向放置的四個(gè)定子鐵心(I)、線圈(2)、套筒(3)、氣隙(4)和轉(zhuǎn)子(5)。其中徑向軸承線圈(2)繞制于每個(gè)定子鐵心(I)的兩個(gè)磁極上,四個(gè)定子鐵心(I)的徑向內(nèi)側(cè)為轉(zhuǎn)子
(5),定子鐵心(I)和轉(zhuǎn)子(5)之間形成徑向磁氣隙(4),定子鐵心(I)的徑向外側(cè)為套筒
(3),所述的每個(gè)定子鐵心(I)磁極分為前部、中部和根部,其前部左側(cè)邊緣與右側(cè)邊緣形成的夾角為83°,沿圓周上相鄰的兩個(gè)定子鐵心(I)磁極之間的距離為2mm(如圖2所示),每個(gè)定子鐵心(I