可动件及线性电动机的制作方法

文档序号:9383341阅读:524来源:国知局
可动件及线性电动机的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及可动件及线性电动机。
【背景技术】
[0002]当前,使用使可动件进行直线动作的线性电动机。在上述线性电动机中,存在下述轴型线性电动机,其使在形成于固定件上的通孔中贯穿的轴作为可动件进行动作。
[0003]在轴型线性电动机中作为可动件起作用的轴中,有时安装呈圆筒形状的多个磁体。例如,安装在轴中的磁体,使用在与轴的延伸方向平行的方向上产生磁通的磁体(以下也简称为推力磁体)、和在圆筒形状的径向上产生磁通的磁体(以下也简称为径向磁体)。并且,例如如专利文献I公开所示,有时磁体以下述方式排列,即,推力磁体和径向磁体交替地排列、即所谓哈尔巴赫(Halbach)阵列。
[0004]专利文献1:日本特开2011 - 147333号公报

【发明内容】

[0005]但是,根据上述现有技术,在以哈尔巴赫阵列进行排列的磁体中,从排列在端部的磁体产生的磁通的路径、和从排列在中央部的磁体产生的磁通的路径不同,因此容易发生漏磁通。并且,存在下述问题,即,由于漏磁通的发生,有时线性电动机的推力特性恶化。
[0006]本发明就是鉴于上述情况而提出的,其目的在于提供一种可动件,该可动件能够对来自以哈尔巴赫阵列进行排列的磁体的漏磁通进行抑制,实现线性电动机的推力特性的提尚。
[0007]为了解决上述课题,实现目的,本发明的特征在于,具有:轴,其呈棒状形状,在第I方向上延伸;以及多个磁体,其呈筒状形状,其内侧被轴穿过,多个磁体具有:推力磁体,其产生与第I方向平行的磁通;以及径向磁体,其在筒状形状的径向上产生磁通,以推力磁体配置于两端的方式,将推力磁体和径向磁体交替地并列而排列,还具有固定部,该固定部由磁性体构成,相对于配置在两侧端部的各个推力磁体,在沿第I方向的更外侧与其相邻配置。
[0008]发明的效果
[0009]本发明所涉及的可动件具有能够得到下述可动件的效果,该可动件能够抑制漏磁通的发生,实现线性电动机的推力特性的提高。
【附图说明】
[0010]图1是表示在本发明的实施方式I中线性电动机的概略结构的剖视图。
[0011]图2是表示可动件的制造步骤的图。
[0012]图3是表示可动件的制造步骤的图。
[0013]图4是表示可动件的制造步骤的图。
[0014]图5是表不可动件的制造步骤的图。
[0015]图6是用于说明在实施方式I所涉及的线性电动机中,从可动件所具有的磁体产生的磁通的图。
[0016]图7是用于说明在作为对比例示出的线性电动机中,从可动件所具有的磁体产生的磁通的图。
【具体实施方式】
[0017]下面,基于附图,对本发明的实施方式所涉及的可动件及线性电动机进行详细说明。此外,本发明不限定于本实施方式。
[0018]实施方式I
[0019]图1是表示在本发明的实施方式I中线性电动机的概略结构的剖视图。线性电动机50是下述线性电动机,其使在形成于壳体I的通孔Ia中贯穿的轴11沿箭头Z所示的方向(第I方向)直线地进行动作。即,线性电动机50是下述轴型线性电动机,其使轴11侧作为可动件起作用,壳体I侧作为固定件起作用。
[0020]在壳体I的内侧,形成有能够将轴11收容于内部的空间。在壳体I中形成有使收容在内部的轴11的两端贯穿的通孔la。在通孔Ia中安装有线性衬套4,该线性衬套4使轴11能够沿箭头Z所示的方向移动地对轴11进行保持。
[0021]在壳体I的内部设置有线圈2和磁轭3。线圈2在壳体I的内部以包围轴11的周围的方式设置。磁轭3在壳体I的内部设置于线圈2的外侧。线性电动机50的固定件具有上述的壳体1、线圈2、磁轭3、线性衬套4而构成。
[0022]线性电动机50的可动件具有轴11、磁体12、13、卡环(snap ring,固定部)14而构成。图2?图4是表示可动件的制造步骤的图。下面,在可动件的制造步骤的说明中,也包含可动件的详细结构的说明而进行说明。
[0023]如图2所示,轴11呈棒状形状,沿箭头Z所示的方向延伸。在轴11上形成有沿周向延伸的2个槽11a。如图3所示,卡环14嵌入2个槽Ila中的一个槽Ila中。卡环14由铁等的磁性体构成。
[0024]然后,将呈筒状形状的多个磁体12、13安装在轴11上。更具体地说,轴11穿过呈筒状形状的多个磁体12、13的内侧。最先安装在轴11上的磁体12、13与预先嵌入在一个槽Ila中的卡环14抵接。并且,多个磁体12、13以在2个槽Ila之间彼此邻接的方式配置。
[0025]安装在轴11上的磁体12、13由推力磁体12和径向磁体13构成,推力磁体12产生的磁通的方向与轴11的延伸方向平行,径向磁体13产生的磁通的方向为轴11的径向。
[0026]最先安装在轴11上的磁体和最后安装的磁体是推力磁体12。另外,推力磁体12和径向磁体13交替地排列。S卩,在轴11上以两端为推力磁体12的哈尔巴赫阵列而安装磁体 12、13。
[0027]如图4所示,在向轴11安装了所有的磁体12、13后,如图5所示,使卡环14也嵌入另一个槽Ila中。磁体12、13的内周面和轴11的外周面通过粘接剂等而粘接。由此,磁体12、13固定在轴11上。
[0028]返回图1,设置于端部的推力磁体12以与一个卡环14紧贴的方式配置。在另一个卡环14和推力磁体12之间设置间隙。硬化部15填充在另一个卡环14和推力磁体12之间的间隙中。硬化部15例如是粘接剂,在填充至间隙中后发生硬化,从而使磁体12、13固定在卡环14之间。硬化部15不限于粘接剂,只要是在填充至间隙中后发生硬化的材料即可。
[0029]可动部中的至少磁体12、13所排列的区域收容在壳体I的内部。另外,在壳体I的内部,可动件的磁体12、13和固定件的线圈2相对。并且,对流过线圈2的电流进行控制,从而能够使可动件在箭头Z所示的方向上移动。
[0030]图6是用于说明在实施方式I所涉及的线性电动机50中,从可动件所具有的磁体产生的磁通的图。在线性电动机50中,设置有作为磁性体的卡环14,其相对于排列在轴11上的磁体12、13中的配置于两侧端部的各个推力磁体12,沿轴11的延伸方向的更外侧与其相邻配置。
[0031]通过在端部的推力磁体12的外侧设置卡环14,使得从端部的推力磁体12产生的磁通穿过作为磁性体的卡环14的外周面。由此,从端部的推力磁体12产生的磁通,穿过与在推力磁体12的外侧进一步设置有径向磁体的情况相同的路径。换言之,从端部的推力磁体12产生的磁通,穿过与在推力磁体12的两侧设置有径向磁体13的情况相同的路径。
[0032]因此,对于在端部侧产生的磁通的路径X1、X5、和在除此以外的部分
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