کوپلینگ انتقال مغناطیسی چیست؟
تعریف کوپلینگ انتقال مغناطیسی:
کوپلینگ مغناطیسی نوع جدیدی از کوپلینگ است که محرک اصلی و ماشین کار را از طریق نیروی مغناطیسی آهنرباهای دائمی به هم متصل می کند. نیازی به اتصال مکانیکی مستقیم ندارد، اما از تعامل بین آهنرباهای دائمی خاکی کمیاب استفاده می کند.
میدان مغناطیسی می تواند به مقدار مشخصی نفوذ کند. فاصله مکانی و ویژگی های ماده برای انتقال انرژی مکانیکی استفاده می شود. ظهور کوپلینگ های مغناطیسی مشکل نشتی سیل های دینامیکی در برخی از وسایل مکانیکی را به طور کامل حل کرده است.
انواع کوپلینگ انتقال مغناطیسی:
انتقال مغناطیسی رایج شامل سه نوع انتقال سنکرون (نوع مسطح و نوع کواکسیال)، انتقال هیسترزیس و انتقال جریان گردابی است. با توجه به ویژگی های مربوط به خود، آنها در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
1. انتقال همزمان(انواع مسطح و کواکسیال)
جفت انتقال مغناطیسی مسطح: آهنربا در جهت محوری مغناطیسی می شود و قطب های مغناطیسی جفت شده در جهت محوری مرتب می شوند.
جفت انتقال مغناطیسی هم محور: آهنربا در جهت شعاعی مغناطیسی می شود و قطب های مغناطیسی جفت شده در جهت شعاعی مرتب می شوند.

2. درایو هیسترزیس
انتقال هیسترزیس روشی برای انتقال با استفاده از اصل هیسترزیس است.
محرک های هیسترزیس معمولی معمولاً ساختارهای کواکسیال مشابه محرک های سنکرون هستند. تفاوت این است که روتورهای داخلی و خارجی از مواد مغناطیسی متفاوتی استفاده می کنند. به طور کلی، روتور داخلی (شفت محرک) از موادی با قدرت اجباری بالا و ماندگاری بالا مانند بور آهن نئودیمیم استفاده می کند.
روتور بیرونی (شفت محرک) از مواد مغناطیسی کم فشار مانند آلنیکو ساخته شده است. آهنرباهای روی محور محرک به صورت متقاطع مطابق با قطب NS مرتب شده اند. هنگامی که بار بیشتر از گشتاور نامی نباشد، شفت محرک به طور همزمان با شفت محرک می چرخد. هنگامی که بار از مقدار نامی تجاوز می کند، روتورهای داخلی و خارجی می لغزند و تنها گشتاور نامی به شفت محرک منتقل می شود. انرژی اضافی به شکل گرما در طی فرآیند شارژ و مغناطیس زدایی آهنربای داخلی به آهنربای خارجی آزاد می شود.
محرک های هیسترزیس در انواع گشتاور ثابت و انواع گشتاور قابل تنظیم موجود هستند. اولی دارای گشتاور غیر قابل تنظیم است و معادل یک گیربکس با حفاظت اضافه بار است. دومی دارای گشتاور قابل تنظیم است و به طور کلی در ساختار جمع کردن و باز کردن برای کنترل نیروی کششی در طول فرآیند جمع کردن و باز کردن استفاده می شود. علاوه بر این، این ساختار انتقال هیسترزیس را می توان در مکانیسم درپوش، یعنی دستگاه درپوش مغناطیسی نیز مشاهده کرد، که تضمین می کند که درب بطری بدون آسیب رساندن به درب بطری یا سایر ساختارهای مکانیکی، نیروی سفت کننده کافی دریافت می کند.
همین عملکرد را می توان با استفاده از فنرها و صفحات اصطکاکی به دست آورد. با این حال، به طور نسبی، هیچ اصطکاک مستقیمی در اجزای انتقال هیسترزیس وجود ندارد و انرژی اضافی به شکل گرما تلف می شود. مزایای نگهداری ساده تر و عدم تولید گرد و غبار را دارد.

انتقال جریان گردابی 3
انتقال جریان گردابی را می توان با جایگزینی مواد مغناطیس دائمی در قسمت محرک هر یک از محرک های فوق با مواد غیر فرومغناطیسی با رسانایی الکتریکی خوب مانند مواد مس و آلومینیوم به دست آورد، اگرچه راندمان انتقال لزوماً خیلی بالا نیست. . روی دیسک فعال، آهنرباهای با کارایی بالا در الگوی متقاطع NS نصب می شوند. دیسک رانده از مواد مسی با رسانایی الکتریکی خوب ساخته شده است. خطوط میدان مغناطیسی از دیسک مسی عبور می کنند. دیسک محرک می چرخد و جریان گردابی دیسک مسی رانده شده را به دنبال آن هدایت می کند. انتقال جریان گردابی می تواند در دو حالت سنکرون یا ناهمزمان باشد.
به طور دقیق، درایوهای جریان گردابی سنکرون معمولاً مقدار کمی (5٪) ناهمزمانی دارند. به عنوان مثال، ورودی 1000 دور در دقیقه و خروجی 950 دور در دقیقه. این عدم همگام سازی را می توان به عنوان یک از دست دادن انتقال پذیرفت.

