JP5300325B2 - Linear motor - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、工作機械や半導体製造装置等の産業用機械に備えられ、軸送りや搬送に用いられるムービングマグネット形のリニアモータに関するものである。 The present invention relates to a moving magnet type linear motor that is provided in an industrial machine such as a machine tool or a semiconductor manufacturing apparatus and is used for axial feed and conveyance.
従来、発生磁界方向に磁化された複数の主磁極永久磁石と、前記主磁極永久磁石の間に配置される副磁極永久磁石と、前記永久磁石を固定するバックヨークとを有するハルバッハ磁石配列を備えた周期磁界発生装置において、前記バックヨークに凹凸部を設け、その凹部に主磁極永久磁石を、凸部に副磁極永久磁石をそれぞれ配置し、前記副磁極永久磁石を少なくとも2個配置し、前記副磁極永久磁石の磁界発生方向の高さを前記主磁極永久磁石の高さよりも低くした周期磁界発生装置がある(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, a Halbach magnet array having a plurality of main magnetic pole permanent magnets magnetized in the direction of the generated magnetic field, a sub magnetic pole permanent magnet disposed between the main magnetic pole permanent magnets, and a back yoke for fixing the permanent magnet is provided. In the periodic magnetic field generator, the back yoke is provided with a concavo-convex portion, a main magnetic pole permanent magnet is disposed in the concave portion, a sub magnetic pole permanent magnet is disposed in the convex portion, and at least two sub magnetic pole permanent magnets are disposed, There is a periodic magnetic field generator in which the height of the sub magnetic pole permanent magnet in the magnetic field generation direction is lower than the height of the main magnetic pole permanent magnet (see, for example, Patent Document 1).
また、従来、径方向に交互にNS磁極を形成すべく着磁された極数個の主磁極磁石と、前記主磁極磁石の周方向両側面より磁束を流通させる極数個のヨーク磁石と、前記主磁極磁石と前記ヨーク磁石とが密着固定された熱良導性の金属放熱部材と、を備える回転電機の回転子がある(例えば、特許文献2参照)。 Further, conventionally, several pole main pole magnets magnetized so as to alternately form NS magnetic poles in the radial direction, and several pole magnets that allow magnetic flux to flow from both sides in the circumferential direction of the main pole magnet, There is a rotor of a rotating electrical machine including a heat conductive metal heat radiating member in which the main magnetic pole magnet and the yoke magnet are fixed in close contact (for example, see Patent Document 2).
しかしながら、上記特許文献1に記載された従来の技術によれば、バックヨークに凹凸部を設け、その凹部に主磁極永久磁石を、凸部に副磁極永久磁石をそれぞれ配置し接着していた。そのため、磁石固定部材としてのバックヨークが可動子の重量を増大させ、可動子の加速性能が低下する、という問題があった。 However, according to the conventional technique described in Patent Document 1, an uneven portion is provided on the back yoke, a main magnetic pole permanent magnet is disposed in the concave portion, and a sub magnetic pole permanent magnet is disposed and bonded to the convex portion. Therefore, there is a problem that the back yoke as the magnet fixing member increases the weight of the mover and the acceleration performance of the mover is lowered.
また、上記特許文献2に記載された従来の技術によれば、永久磁石を樹脂製のハブに内包して固定している。そのため、磁石固定部材としてのハブが回転子の重量を増大させ、回転子の加速性能が低下する、という問題があった。 Further, according to the conventional technique described in Patent Document 2, the permanent magnet is enclosed and fixed in a resin hub. For this reason, there is a problem that the hub as the magnet fixing member increases the weight of the rotor and the acceleration performance of the rotor decreases.
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、可動子の磁石固定部材を軽量化して加速性能を向上させたリニアモータを得ることを目的とする。 The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a linear motor in which acceleration performance is improved by reducing the weight of a magnet fixing member of a mover.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、通電により移動磁界を発生する電機子から成る固定子と、前記固定子と所定の間隔を隔てて対向配置され前記移動磁界により前記固定子上を移動する可動子と、を備えるリニアモータにおいて、前記可動子は、前記固定子に垂直な方向に磁化された直方体状の主磁極永久磁石と前記可動子の移動方向に磁化されて磁束を流通させる直方体状の補磁極永久磁石とを、前記移動方向に沿って交互に配列するハルバック配列により、少なくとも3個以上の奇数個配列した平盤状の多極界磁磁極と、前記平盤状の多極界磁磁極の側面及び移動方向端面を保持する非磁性ホルダと、を備え、前記平盤状の多極界磁磁極には、前記移動方向端面間を貫通する複数の貫通孔が形成され、前記非磁性ホルダには、前記複数の貫通孔に対向する夫々の穴が形成され、前記多極界磁磁極の前記貫通孔を貫通して前記移動方向端面から突出する締結棒43の端部が、前記非磁性ホルダの穴に嵌合されていることを特徴とする。
In order to solve the above-described problems and achieve the object, the present invention includes a stator composed of an armature that generates a moving magnetic field when energized, and a fixed distance from the stator that is disposed opposite to the stator. In the linear motor comprising a mover that moves on the stator, the mover is magnetized in a moving direction of the mover and a rectangular parallelepiped main magnetic pole permanent magnet that is magnetized in a direction perpendicular to the stator. A rectangular parallelepiped permanent magnet permanent magnet that circulates the magnetic flux, and a Halbach array that alternately arranges along the moving direction, and at least three or more odd-numbered flat plate-like multipolar field magnetic poles, A non-magnetic holder that holds the side surface of the flat plate-shaped multipolar field magnetic pole and the end surface in the moving direction, and the flat plate-shaped multipole field magnetic pole has a plurality of penetrating holes extending between the end surfaces in the moving direction. A hole is formed and the non-magnetic The rudder is formed with respective holes opposed to the plurality of through holes, and the end of the
この発明によれば、バックヨークやハブ等の磁石固定部材を不要とし、ムービングマグネット形のリニアモータの可動子を軽量化することができる。また、可動子と固定子の間に存在したハブ等の部材を無くしたので、可動子と固定子の間の間隙を小さくすることができ、可動子の永久磁石の磁束を固定子のコイルに有効に作用させることができる。それ故、リニアモータの推力を増大させ、加速性能を向上させることができる、という効果を奏する。 According to the present invention, a magnet fixing member such as a back yoke or a hub is unnecessary, and the moving element of the moving magnet type linear motor can be reduced in weight. In addition, since a member such as a hub existing between the mover and the stator is eliminated, the gap between the mover and the stator can be reduced, and the magnetic flux of the permanent magnet of the mover is transferred to the stator coil. It can work effectively. Therefore, it is possible to increase the thrust of the linear motor and improve the acceleration performance.
以下に、本発明にかかるリニアモータの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。 Embodiments of a linear motor according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.
実施の形態1.
図1は、本発明にかかるリニアモータの実施の形態1を示すムービングマグネット型のリニアモータの斜視図であり、図2は、実施の形態1のリニアモータの可動子を示す分解斜視図であり、図3は、実施の形態1のリニアモータの可動子の変形例を示す斜視図であり、図4は、実施の形態1のリニアモータの可動子の他の変形例を示す平面図である。
Embodiment 1 FIG.
1 is a perspective view of a moving magnet type linear motor showing a first embodiment of the linear motor according to the present invention, and FIG. 2 is an exploded perspective view showing a mover of the linear motor of the first embodiment. FIG. 3 is a perspective view showing a modification of the mover of the linear motor according to the first embodiment. FIG. 4 is a plan view showing another modification of the mover of the linear motor according to the first embodiment. .
図1に示すように、リニアモータ10は、通電により移動磁界を発生する電機子から成る固定子30と、固定子30と所定の間隔を隔てて対向配置され固定子30の移動磁界により固定子30上を移動する可動子20と、を備えている。
As shown in FIG. 1, the linear motor 10 includes a
固定子30の図示しない磁極ティースには図示しないコイルが装着され、固定子30は、コイルに交流電流を流すことにより、可動子20を、磁極ティースの配列方向に沿って移動させる移動磁界を発生する電機子となっている。可動子20は、固定子30に平行に設置された図示しないリニアガイドに支持され、固定子30上を移動する。
A coil (not shown) is mounted on the magnetic teeth (not shown) of the
図2に示すように、実施の形態1の可動子20は、7個(少なくとも3個以上の奇数個)の直方体状の永久磁石41、42を可動子20の移動方向(固定子30の磁極ティース配列方向)に沿って配列した全体として矩形平盤状の多極界磁磁極40を備えている。多極界磁磁極40の永久磁石の配列は、固定子30に垂直な方向に磁化された主磁極永久磁石41と、可動子20の移動方向に磁化されて磁束を流通させる補磁極永久磁石42と、を交互に配列する、所謂ハルバッハ配列としている。
As shown in FIG. 2, the
永久磁石41、42には、移動方向に、複数(2つ)の貫通孔40aが形成されている。すなわち、平盤状の多極界磁磁極40には、移動方向端面40c、40c間を貫通する複数の貫通孔40aが形成されることになる。この貫通孔40a夫々に丸棒状の締結棒43を挿通し、永久磁石41、42をハルバッハ配列して固定する。締結棒43は、ハルバッハ配列された多極界磁磁極40の両端面40cから突出している。
The
矩形平盤上の非磁性ホルダ21が、矩形平盤状の多極界磁磁極40の側面40b及び移動方向端面40cを、中央部に形成された矩形の孔21a内に嵌合して保持している。非磁性ホルダ21には、多極界磁磁極40の複数の貫通孔40a夫々に対向する穴22が形成され、多極界磁磁極40の貫通孔40aを貫通して移動方向端面40cから突出する締結棒43の端部が、非磁性ホルダ21の穴22に嵌合されている。
The
非磁性ホルダ21は、締結棒43の一端部が嵌合する穴22が形成された略U字形の第1のホルダ21bと、締結棒43の他端部が嵌合する穴22が形成された四角梁状の第2のホルダ21cと、から成り、第1、第2のホルダ21b、21cは、締結部材としての締結ボルト23により、多極界磁磁極40とともに、一体に締結されている。
The
以上のように多極界磁磁極40及び非磁性ホルダ21を形成することにより、永久磁石41、42を固定するための凹凸を有するバックヨークやハブが不要となる。特に、多極界磁磁極40の表面のうち、固定子30との対向面とその背面を覆っていないので、可動子20が軽量化されている。また、多極界磁磁極40に2本の締結棒43を通しているので、締結棒43と平行な軸を回転軸とする多極界磁磁極40の回転振動が抑制されるという付加的効果がある。
By forming the multipole field
図2に示す多極界磁磁極40では、両端部の永久磁石を主磁極永久磁石41としているが、図3に示すように、両端部の永久磁石を補磁極永久磁石42としてもよい。両端部の永久磁石を補磁極永久磁石42とすれば、可動子20の周囲への磁界の影響を低減することができる。また、締結棒43の材料は、ステンレス等の非磁性材料とするのが望ましい。非磁性材料とすれば、漏れ磁束を低減することができ、可動子20の推力を増大することができる。
In the multipole field
なお、図1に示すように、実施の形態1のリニアモータ10では、固定子30の長さが可動子20の長さよりも長くなっているが、これに限るものではない。固定子30の長さを可動子20の長さよりも短くしてもよい。固定子30の長さが可動子20の長さよりも短い場合にも、本発明を適用することにより、可動子20を軽量化することができる。
As shown in FIG. 1, in the linear motor 10 of the first embodiment, the length of the
さらに、図2に示すように、多極界磁磁極40の両端面40cから突出した締結棒43の端部を、非磁性ホルダ21に設けられた穴22に嵌合させたが、図4に示すように、多極界磁磁極40の長さよりも締結棒43の長さを短くし、多極界磁磁極40の端部に穴45を残し、非磁性ホルダ21側にピン25を設置し、ピン25を穴45に嵌合させるようにしてもよい。
Further, as shown in FIG. 2, the end portions of the
実施の形態2.
図5は、本発明にかかるリニアモータの実施の形態2の可動子を示す分解斜視図である。実施の形態2の可動子20aにおいては、永久磁石41、42に、移動方向に、1つの断面矩形の貫通孔40fが形成されている。すなわち、平盤状の多極界磁磁極40には、移動方向端面40c、40c間を貫通する1つの断面矩形の貫通孔40fが形成されることになる。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 5 is an exploded perspective view showing the mover of the linear motor according to the second embodiment of the present invention. In the
この1つの貫通孔40fに、断面が同一矩形形状の締結棒43aを挿通し、永久磁石41、42をハルバッハ配列して固定する。締結棒43aは、ハルバッハ配列された多極界磁磁極40の両端面40cから突出している。
A
矩形平盤上の非磁性ホルダ21が、矩形平盤状の多極界磁磁極40の側面40b及び移動方向端面40cを、中央部に形成された矩形の孔21a内に嵌合して保持する。非磁性ホルダ21には、多極界磁磁極40の1つの矩形の貫通孔40fに対向する矩形の穴22aが形成され、多極界磁磁極40の貫通孔40fを貫通して移動方向端面40cから突出する断面矩形の締結棒43aの端部が、非磁性ホルダ21の矩形の穴22aに嵌合されている。
The
実施の形態2の可動子20aは、以上説明した多極界磁磁極40の1つの矩形の貫通孔40f、1本の断面矩形の締結棒43a及び非磁性ホルダ21の矩形の穴22a以外の部分は実施の形態1の可動子20と同等である。
The
実施の形態2の可動子20aは、実施の形態1の可動子20と比較して部品点数が少ないという利点がある。締結棒43aを1本にしているが、締結棒43aの断面形状を矩形にしているので、締結棒43a回りの回転振動の抑制効果は、実施の形態1の可動子20と同等である。
The
図5に示す実施の形態2の可動子20aでは、締結棒43a及び穴22aの断面形状を矩形としたが、締結棒及び穴の断面形状を、多角形、歯車形状又は楕円状としてもよい。このような形状としても矩形断面の場合と同様の効果を得ることができる。実際的には、四〜六角形とするのがよい。八角形や十角形では、角部が120°よりも大きな鈍角となり、回転振動により角部が磨耗して回転防止機能を損なうまでの寿命が短くなる。
In the
六角形とすれば、六角ボルト等のように、回転防止機能を損なうまでの寿命が長い。また、六角以下の多角形とすれば、回転防止機能を損なうまでの寿命が長い。三角形、歯車形状又は楕円状は、加工が難しく、加工コストが高くなってしまう問題がある。以上により、締結棒及び穴の断面形状は、四〜六角形とするのがよい。 If the hexagonal shape is used, the life until the anti-rotation function is impaired is long like a hexagonal bolt. Moreover, if it is a polygon below a hexagon, the lifetime until it impairs a rotation prevention function is long. Triangular, gear-shaped, or elliptical shapes are difficult to process and increase the processing cost. As described above, the cross-sectional shapes of the fastening rod and the hole are preferably four to hexagonal.
実施の形態3.
図6は、本発明にかかるリニアモータの実施の形態3の可動子を示す平面図である。実施の形態3の可動子20bは、永久磁石41と42との間に、スペーサ46を配置している。実施の形態3の可動子20bは、スペーサ46を配置したこと以外は、実施の形態1の可動子20と変わるところはない。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 6 is a plan view showing the mover of the linear motor according to the third embodiment of the present invention. In the
永久磁石41と42との間に、スペーサ46を配置することにより、永久磁石41、42の減磁を防ぐことができる。また、磁化方向の異なる主磁極永久磁石41と補磁極永久磁石42とがスペーサ46により離間して配列されるので、磁束の流れの急激な変化を防止することができる。磁束の流れが急激に変化すると、永久磁石の磁化方向と同一方向の磁束密度成分が低下して減磁に至ることがあるが、実施の形態3の可動子20bは、これを防ぐ効果がある。
By arranging the
さらに、多極界磁磁極40の移動方向端面40cに配置したスペーサ46により、多極界磁磁極40の長さL1を、非磁性ホルダ8の孔21aの長さL2よりも少し長く設定する。L1>L2とすることにより、非磁性ホルダ21による多極界磁磁極40の締付力が増し、可動子20bの剛性を高くすることができる。
Further, the length L1 of the multipole field
また、各永久磁石41、42の厚さを予め計測し、永久磁石41、42の配列ピッチ(以下、極ピッチという)が全長に亘り一定となるように、各スペーサ46の厚さを選別あるいは加工して配置することが望ましい。このようにすれば、各永久磁石41、42の厚さが製作誤差を有していても、極ピッチを所定の値に揃えることができ、推力脈動やコギング推力を低減することができる。
Further, the thickness of each
実施の形態4.
図7は、本発明にかかるリニアモータの実施の形態4の非磁性ホルダを示す分解斜視図である。実施の形態4の非磁性ホルダ20cは、第1のホルダ21bの接合面21fにセットピン27が設けられ、第2のホルダ21cの接合面にピン穴28が設けられ、第1のホルダ21bと第2のホルダ21cとは、セットピン27がピン穴28に嵌合した状態で締結ボルト23により、多極界磁磁極40とともに、一体に締結される。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 7 is an exploded perspective view showing the nonmagnetic holder according to the fourth embodiment of the linear motor according to the present invention. In the
セットピン27とピン穴28の嵌合により、第1のホルダ21bと第2のホルダ21cとの相対位置決めが正確に行われ、可動子20の精密な平面度が確保できる。
By the fitting of the
以上のように、本発明にかかるリニアモータは、工作機械や半導体製造装置等の産業用機械の軸送りや搬送用として有用である。 As described above, the linear motor according to the present invention is useful for axial feed and conveyance of industrial machines such as machine tools and semiconductor manufacturing apparatuses.
10 リニアモータ
20,20a,20b,20c 可動子
21 非磁性ホルダ
21a 孔
21b 第1のホルダ
21c 第2のホルダ
21f 接合面
22,22a 穴
23 締結ボルト
25 ピン
27 セットピン
28 ピン穴
30 固定子
40 多極界磁磁極
40a,40f 貫通孔
40b 側面
40c 移動方向端面
41 主磁極永久磁石
42 補磁極永久磁石
43,43a 締結棒
45 穴
46 スペーサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10
Claims (6)
前記固定子と所定の間隔を隔てて対向配置され前記移動磁界により前記固定子上を移動する可動子と、
を備えるリニアモータにおいて、
前記可動子は、
前記固定子に垂直な方向に磁化された直方体状の主磁極永久磁石と前記可動子の移動方向に磁化されて磁束を流通させる直方体状の補磁極永久磁石とを、前記移動方向に沿って交互に配列するハルバッハ配列により、少なくとも3個以上の奇数個配列した平盤状の多極界磁磁極と、
前記平盤状の多極界磁磁極の側面及び移動方向端面を保持する非磁性ホルダと、
を備え、
前記平盤状の多極界磁磁極には、前記移動方向端面間を貫通する複数の貫通孔が形成され、
前記非磁性ホルダには、前記複数の貫通孔に対向する夫々の穴が形成され、
前記多極界磁磁極の前記貫通孔を貫通して前記移動方向端面から突出する締結棒の端部が、前記非磁性ホルダの穴に嵌合されていることを特徴とするリニアモータ。 A stator composed of an armature that generates a moving magnetic field when energized;
A mover that is disposed opposite to the stator at a predetermined interval and moves on the stator by the moving magnetic field;
In a linear motor comprising
The mover is
A rectangular parallelepiped main magnetic pole permanent magnet magnetized in a direction perpendicular to the stator and a rectangular parallelepiped auxiliary magnetic pole permanent magnet which is magnetized in the moving direction of the mover and circulates a magnetic flux are alternately arranged along the moving direction. By the Halbach array arranged in a flat plate-like multipole field magnetic pole arranged at least an odd number of 3 or more,
A non-magnetic holder for holding the side surface and the moving direction end surface of the flat plate-like multipole field magnetic pole,
Equipped with a,
The flat plate-like multipole field magnetic pole is formed with a plurality of through holes penetrating between the end faces in the moving direction,
The non-magnetic holder is formed with respective holes facing the plurality of through holes,
A linear motor characterized in that an end portion of a fastening rod that penetrates the through hole of the multipole field magnetic pole and protrudes from an end surface in the moving direction is fitted in a hole of the nonmagnetic holder .
前記固定子と所定の間隔を隔てて対向配置され前記移動磁界により前記固定子上を移動する可動子と、
を備えるリニアモータにおいて、
前記可動子は、
前記固定子に垂直な方向に磁化された直方体状の主磁極永久磁石と前記可動子の移動方向に磁化されて磁束を流通させる直方体状の補磁極永久磁石とを、前記移動方向に沿って交互に配列するハルバッハ配列により、少なくとも3個以上の奇数個配列した平盤状の多極界磁磁極と、
前記平盤状の多極界磁磁極の側面及び移動方向端面を保持する非磁性ホルダと、
を備え、
前記平盤状の多極界磁磁極には、前記移動方向端面間を貫通する断面が多角形又は歯車形状の1つの貫通孔が形成され、
前記非磁性ホルダには、前記貫通孔に対向する断面が前記貫通孔と同形状の穴が形成され、
前記多極界磁磁極の前記貫通孔を貫通して前記移動方向端面から突出する断面が前記貫通孔と同形状の締結棒の端部が、前記非磁性ホルダの穴に嵌合されていることを特徴とするリニアモータ。 A stator composed of an armature that generates a moving magnetic field when energized;
A mover that is disposed opposite to the stator at a predetermined interval and moves on the stator by the moving magnetic field;
In a linear motor comprising
The mover is
A rectangular parallelepiped main magnetic pole permanent magnet magnetized in a direction perpendicular to the stator and a rectangular parallelepiped auxiliary magnetic pole permanent magnet which is magnetized in the moving direction of the mover and circulates a magnetic flux are alternately arranged along the moving direction. By the Halbach array arranged in a flat plate-like multipole field magnetic pole arranged at least an odd number of 3 or more,
A non-magnetic holder for holding the side surface and the moving direction end surface of the flat plate-like multipole field magnetic pole,
With
The flat plate-like multipole field magnetic pole is formed with one through-hole having a polygonal or gear-shaped cross section passing between the end faces in the moving direction,
In the non-magnetic holder, a cross-section facing the through hole is formed with the same shape as the through hole,
The end of the fastening rod having a cross-section projecting from the end surface in the moving direction through the through hole of the multipole field magnetic pole is fitted in the hole of the nonmagnetic holder. the characteristics and to Ruri linear motors.
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