174712. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses tengelykapcsoló

3 174712 4 megkezdődik a szétkapcsolási folyamat második sza­kasza, amikor a tárcsák a rugóerő hatására mozognak, amely legyőzi a Pi mágneses maradékerőt, és a többi P3 ellenerőket. Ekkor P2=P,+P3 (3) ahol P3 tartalmazza a mozgó tárcsák, valamint a hor­gony tehetetlenségét is. A második időtartam folyamán (t^t3 ) a dörzspá­­rok nyomatékát a P2 rugóerő határozza meg, amely egyértelműen a rugós tárcsák karakterisztika (tengely­­irányú merevség) szerinti deformációjától függ. Ez az időszak a t2 időpontig terjed, attól kezdve viszont a tárcsák tengely irányban már nem mozog­nak. Ekkor a kismértékű maradék erők egyensúlyban vannak. Teljesül tehát a következő összefüggés: P20 =Pio +P30 (4) ahol P20,Pio és P30 a maradék rugóerő, a maradék mágneses húzóerő és a tárcsák maradék tengelyirányú mozgási ellenállása. Az egyes dörzspárokra ható P2 g erőkből adódó nyomatékok összege képezi a maradék átvihető Mrü nyomatékot. Ha a tengelykapcsolót egy kis M2 nyomaték (amely nagyságrendileg néhány százaléka az Mnom nyomatéknak) terheli, amikor M2>Mfu, akkor a szét­kapcsolási folyamat második szakasza azzal ér véget, hogy a tengelykapcsoló az M2 nyomatéknak megfele­lő P2 rugóerőnél megcsúszik. Ez csak akkor történhet meg, ha a tárcsák tengelyirányban majdnem teljesen eltávolodtak egymástól, legalábbis annyira, hogy a maradék rugalmas deformáció a rugókarakterisztika szerint a P2 erőnek felel meg. A teljes szétkapcsolási idő azt az időtartamot fog­lalja magában, amely a vezérlőjel változásától a külső és a belső tárcsák között fellépő csúszás kezdetéig tart. Egy tengelykapcsoló adott elektromágneses kap­csolóeszközének esetében a kapcsolási idő kis terhelés mellett csak a t2 időtartam rövidítésével csökkenthe­tő, amely idő a teljesen összeszorított (azaz teljesen laposra nyomott) rugós tárcsák potenciális energiájá­tól függ. Egy rugótárcsa potenciális energiája a rugókarakte­risztika alatti területnek felel meg. A rugóerő maxi­mális nagyságát, valamint maximális ordinátáját adott tengelykapcsolónál az elektromágneses kapcsolóesz­köz húzási karakterisztikája korlátozza. A rugótárcsák potenciális energiáját, amely a bekapcsolási sebesség­gel szembeni követelmények miatt a maximális érték alatt van, a továbbiakban a legnagyobb lehetséges potenciális energiaként kezeljük. A lehető legkisebb kikapcsolási idő biztosítása ér­dekében a rugalmas tengelykapcsolórész legnagyobb lehetséges potenciális energiáját is fel kell használni. Ennek a követelménynek a 957 457 számú (47C-11 osztályú) NSZK szabadalmi leírás szerinti elektromág­neses tengelykapcsolóban alkalmazott ismert rugóle­mezek konstrukciója nem felel meg. A rugólemezek­nél a külső és a belső gyűrű (a gyűrűket hidak kötik össze egymással) egyenlő számú szinusz alakú hullám­mal van ellátva, ahol a két gyűrű hullámai egymással fázisban vannak, és amplitúdójuk a középponttól ki­2 felé sugárirányban, a tárcsák széle felé egyenletesen csökken. (Ebben az esetben úgynevezett szinusztár­csákról van szó.) Mivel az egyik gyűrű rugalmas vona­la a másik gyűrűnél ismétlődik, a belső gyűrűrészei, valamint az összekötő hidak a sugárirányú szimmet­riatengelyek mentén helyezkednek el, és az összekötő hidak ezeknél a szinusz alakú tárcsáknál nem szenved­nek alakváltozást ahhoz a síkhoz (vagy tulajdonkép­pen a gyengén görbült hengerfelülethez) képest, amelyben az összekötő hidak, valamint a külső és a belső gyűrű ezekhez csatlakozó részei elhelyez­kednek. A rugótárcsák másik ismert megoldásánál (957 357 számú NSZK szabadalmi leírás) a gyűrűk rugalmas elemeiként sugár irányú ferde kidomborításokat alkal­maznak. Mivel mindegyik hullámostárcsa két síktárcsa kö­zött helyezkedik el, a tengelykapcsoló bekapcsolása­kor a normálerők a hullámhegyeken hatnak. Ezen erők hatására csökken a hullámok amplitúdója és növekszik a rugós tárcsáknak a szomszédos síktárcsák­kal érintkező felülete. Eközben a tulajdonképpeni hullámhossz (hullámtávolság) is kisebb lesz, és ezáltal nagymértékben megnövekszik a tárcsák merevsége. Csökkenő amplitúdóval a hullámtávolság aszimptoti­kusan a nullához tart, a merevség pedig a végtelen felé növekszik. Az ilyen rugós tárcsák rugókarakterisztiká­ja az összenyomás kezdetén kismértékben lejt, ez azonban a hullámok kisimulásával párhuzamosan nö­vekszik, és aszimptotikusan közelíti meg egy teljesen laposra nyomott (sík) tárcsa állapotát, rendkívül erő­sen növekvő rugóerő mellett (P2 -* °°). Ennek az az eredménye, hogy az ilyen rugótárcsák feszültségmen­tesítésének kezdetén az erő igen gyorsan csökken, és a potenciális energia egy viszonylag nagy része elhaszná­lódik, a megmaradó rész pedig nem elegendő a dörzs­­tárcsák biztos és gyors oldásához, a rugós tárcsák nagy mozgási útja mellett. így tehát az említett elektromágneses tengelykap­csolók kis terhelése esetén (azaz a rugótárcsák gyakor­latilag teljes feszültségmentesítésénél) nem oldható elég gyorsan és biztosan. Ezt a hibát megnövelt hullámamplitúdcjú vagy na­gyobb számú hullámmal ellátott rugólemezek előállí­tásával próbálták kiküszöbölni. Ennek eredménye­ként a legnagyobb szorítóerő a gyakorlatilag laposra nyomott rugótárcsáknál növekszik, és nagyobbá válik, mint a mágneses húzóerő, melyet az elektromágneses tengelykapcsolóban előállítanak. Ennek következté­ben a tárcsák csak gyengén nyomódnak egymásra és így csökken az elektromágneses tengelykapcsolóval átvihető nyomaték. Ezen kívül a nagyobb számú hul­lám a kikapcsolt tengelykapcsolóban a szomszédos tárcsák közötti több érintkezési hely miatt fokozza a maradék forgatónyomatékot. A nagy hullámamplitú­dó miatt növekszik a horgony lökete, és csökken a kezdeti húzóerő, és ezért a tengelykapcsoló kevésbé biztosan üzemel. Ismeretesek továbbá a dörzsfelületeken kívül fel­hajlított kivágásokkal és távolságtartó lemezekkel ellá­tott tárcsák (1 575 983 számú, 47-C-13/56 N osztá­lyú NSZK szabadalmi leírás). Ezeknél a tárcsáknál a belső és a külső gyűrű r alakú résekkel elválasztott keskeny kivágásai tengelyirányban meg vannak hajlít­va, és így rugóelemeket alkotnak. Mindegyik rugó­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom