Магнитомеханический преобразователь и способ управления магнитомеханическим преобразователем
Изобретение относится к области электротехники и средствам автоматики и может быть использовано в качестве задатчика регулируемых перемещений. Магнитомеханический преобразователь (МП) содержит магнитную систему с основным управляемым источником (УИ) магнитного поля, сердечник из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент (ИЭ), кинематически связанный с сердечником. Основной УИ расположен с возможностью создания в зоне сердечника импульсов магнитных полей, вектора напряженности которых непараллельны по отношению один к другому. Материал сердечника обладает остаточной магнитострикцией. Способ управления МП заключается в том, что осуществляют процесс изменения координаты центра масс ИЭ посредством создания в зоне сердечника основного магнитного поля и по меньшей мере однократного изменения величины напряженности этого магнитного поля в пределах от нулевого значения до значения напряженности, обеспечивающей магнитострикцию технического насыщения материала сердечника, и сохраняют во времени заданное положение центра масс ИЭ. При этом основное магнитное поле создают в виде не совмещенных во времени импульсов не параллельных между собой магнитных полей. Сохранение во времени заданной координаты положения центра масс ИЭ осуществляют при нулевом значении напряженности основного магнитного поля в зоне сердечника в период времени между упомянутыми импульсами магнитных полей и в пределах величины 2Lx max или
2L1x max максимального остаточного изменения линейного размера сердечника. Изобретение позволяет снизить энергопотребление. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к области электротехники и средствам автоматики и может быть использовано в качестве задатчика регулируемых перемещений, преимущественно, для прецизионного позиционирования исполнительных элементов приборов, машин и механизмов.
Известен магнитомеханический преобразователь, содержащий магнитную систему с электрически соединенным с источником тока управляемым источником магнитного поля, выполненным в виде обмотки возбуждения, и сердечник, выполненный из магнитострикционного материала, а именно, из соединения редкоземельный металл - железо, который кинематически связан с исполнительным элементом. При этом источник магнитного поля магнитной системы расположен с возможностью создания магнитного поля в зоне сердечника (см. "Исследование высокомагнитострикционных материалов на основе РЗМ", отчет физического факультета МГУ, тема 46/75, опублик. 1977, с. 3). Использование в известном магнитомеханическом преобразователе источника магнитного поля в виде электрической обмотки возбуждения требует постоянного электропотребления не только для осуществления процесса изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента, но и для сохранения во времени заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента, что в значительной мере повышает расход электроэнергии в процессе эксплуатации. Наиболее явно указанный недостаток проявляется в тех, наиболее часто встречающихся условиях эксплуатации, где временной период процесса сохранения заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента в десятки раз превышает временной период процесса технологического изменения координаты положения упомянутого центра масс, так как в этом случае основная часть энергозатрат приходится именно на первый из упомянутых процессов, т.е. процесс сохранения во времени координаты технологически заданного положения центра масс исполнительного элемента. Известен магнитомеханический преобразователь, содержащий установленные в корпусе магнитную систему с электрически соединенным с источником тока основным управляемым источником магнитного поля, сердечник, состоящий по меньшей мере из одной части, выполненной из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент, кинематически связанный с сердечником с возможностью перемещения относительно корпуса. При этом основной управляемый источник магнитного поля магнитной системы расположен с возможностью создания магнитного поля в зоне сердечника (см. авт. св. СССР N 765913, кл. H 01 L 41/12, 1980) Способ управления данным известным магнитомеханическим преобразователем, включающим магнитную систему, сердечник, выполненный из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент, заключается в осуществлении процесса изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента посредством создания в зоне сердечника основного магнитного поля и по меньшей мере однократного изменения величины напряженности этого магнитного поля в пределах от нулевого значения до значения напряженности, обеспечивающей магнитострикцию технического насыщения материала сердечника в направлении этого основного магнитного поля, и последующем сохранении во времени технологически заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента. К основным недостаткам, известным из авт. св. N 765913, технических решений как в части устройства, так и в части способа управления данным устройством следует отнести высокое энергопотребление в процессе эксплуатации. Объясняется это тем, что использование в известном магнитомеханическом преобразователе источника магнитного поля в виде электрической обмотки возбуждения требует постоянного электропотребления не только для осуществления процесса изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента, но и для сохранения во времени технологически заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента, что в значительной мере повышает расход электроэнергии в процессе эксплуатации. Наиболее явно указанный недостаток проявляется в тех наиболее часто встречающихся условиях эксплуатации, где временной период процесса сохранения технологически заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента в десятки раз превышает временной период процесса технологического изменения координаты положения упомянутого центра масс, так как в этом случае основная часть энергозатрат приходится именно на первый из упомянутых процессов, т.е. процесс сохранения во времени координаты технологически заданного положения центра масс исполнительного элемента. Более того, для упомянутых известных технических решений характерен дополнительный нагрев магнитной системы и материала сердечника, что приводит к необходимости создания сложной системы охлаждения и температурной компенсации изменения линейных размеров сердечника. Вышеизложенное является причиной увеличения массогабаритных показателей устройства в целом и не позволяет обеспечить достаточную точность при использовании известных магнитомеханических преобразователей в системах прецизионного позиционирования. В основу заявленного изобретения была положена задача создания такого магнитомеханического преобразователя, принципиальные конструктивные особенности которого позволили бы осуществлять управление данным магнитомеханическим преобразователем с минимальными энергозатратами за счет снижения энергопотребления в процессе изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента и полного исключения энергопотребления в процессе сохранения во времени технологически заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента. Решение поставленной задачи достигается тем, что: - В отношении объекта "Устройство": В магнитомеханическом преобразователе, содержащем магнитную систему с основным управляемым источником магнитного поля и установленные в корпусе сердечник, состоящий по меньшей мере из одной части, выполненной из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент, кинематически связанный с сердечником с возможностью перемещения относительно корпуса, при этом основной управляемый источник магнитного поля магнитной системы расположен с возможностью создания магнитного поля в зоне сердечника, согласно изобретению основной управляемый источник магнитного поля включает по меньшей мере один постоянный магнит и установлен с возможностью создания в зоне сердечника не совмещенных во времени импульсов магнитного поля с различным относительно направления перемещения исполнительного элемента направлением вектора напряженности магнитного поля в этих импульсах посредством возвратно-поступательного перемещения и/или поворота относительно сердечника этого основного управляемого источника магнитного поля, а по меньшей мере одна часть сердечника выполнена из магнитострикционного материала с остаточной магнитострикцией. Допустимо магнитную систему снабжать вспомогательным источником постоянного магнитного поля, расположенным с возможностью создания в зоне сердечника постоянного магнитного поля со значением напряженности, меньшим напряженности магнитного поля технического насыщения материала сердечника в направлении упомянутого постоянного магнитного поля. Оптимально вспомогательный источник постоянного магнитного поля выполнять в виде по меньшей мере одного постоянного магнита. Наиболее эффективно вспомогательный источник постоянного магнитного поля, выполненный в виде по меньшей мере одного постоянного магнита, снабжать магнитопроводом и устанавливать на последнем упомянутый источник постоянного магнитного поля со стороны расположения сердечника. Целесообразно по меньшей мере одну часть сердечника выполнять из материала с магнитной текстурой и/или магнитной анизотропией. Наиболее оптимально сердечник устанавливать в корпусе с возможностью фиксированного поворота относительно его геометрической оси, совпадающей с направлением перемещения исполнительного элемента. В ряде конкретных условий эксплуатации необходимо чтобы сердечник состоял, преимущественно, из двух частей, которые, в этом случае, выполняют из магнитострикционных материалов с противоположной по знаку и различной по величине магнитострикцией, при этом длины частей сердечника выбирают из следующих условий:














L1, L2 - длины частей сердечника;




Hx, Hy - напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитного поля;
Hx max, Hy max - максимальные значения напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитного поля. Целесообразно в качестве магнитострикционного материала, по меньшей мере одного элемента сердечника использовать сплав с гигантской магнитострикцией, например, сплав TbFe2 и/или SmFe2. Оптимально, чтобы геометрическая ось по меньшей мере одной части сердечника, совпадающая с направлением перемещения исполнительного элемента, была расположена вдоль оси легчайшего намагничивания материала этой по меньшей мере одной части сердечника. - В отношении объекта "Способ":
В способе управления магнитомеханическим преобразователем, включающем магнитную систему, сердечник, выполненный из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент, согласно которому осуществляют процесс изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента посредством создания в зоне сердечника основного магнитного поля и по меньшей мере однократного изменения величины напряженности этого магнитного поля в пределах от нулевого значения до значения напряженности, обеспечивающей магнитострикцию технического насыщения материала сердечника в направлении этого основного магнитного поля, и сохраняют во времени заданное положение координаты центра масс исполнительного элемента, согласно изобретению основное магнитное поле в зоне сердечника создают в виде не совмещенных во времени импульсов не параллельных между собой магнитных полей, а сохранение во времени заданных положений центра масс исполнительного элемента осуществляют при нулевой напряженности основного магнитного поля в зоне сердечника в период времени между упомянутыми импульсами не параллельных магнитных полей и в пределах максимального остаточного изменения линейного размера сердечника, возникающего вследствие наличия в материале сердечника гистерезиса магнитострикции. Для конкретных магнитострикционных материалов сердечника, обладающих малой величиной остаточной магнитострикции, целесообразно в зоне сердечника создавать вспомогательное постоянное магнитное поле со значением напряженности, меньшим напряженности магнитного поля технического насыщения данного конкретного материала сердечника в направлении этого вспомогательного магнитного поля, при этом сохранение во времени координаты заданного положения центра масс исполнительного элемента осуществляют в пределах максимального остаточного изменения линейного размера сердечника, возникающего вследствие наличия в материале сердечника гистерезиса магнитострикции, лимитируемого напряженностью вспомогательного постоянного магнитного поля. Проведенный анализ уровня техники (как в отношении объекта изобретения "устройство", так и в отношении объекта изобретения "способ"), включающий поиск по патентным и научно-техническим источником информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленных объектов изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружены аналоги, характеризующиеся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленных объектов изобретения, а выбранный из перечня выявленных аналогов прототип как наиболее близкий по совокупности существенных признаков аналог для патентуемых объектов изобретения, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленных объектах изобретения, изложенных в основных пунктах формулы изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию патентоспособности "Новизна" по действующему законодательству. Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию критерия патентоспособности "Изобретательский уровень" был проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленных объектов изобретения, результаты которого показывают, что заявленные объекты изобретения не следуют для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленных объектов изобретения преобразований на достижение усматриваемого заявителем технического результата. В частности, заявленными объектами изобретения не предусматриваются следующие преобразования известного объекта-прототипа (как в отношении объекта изобретения "устройство", так и в отношении объекта изобретения "способ"):
- дополнение известного объекта каким-либо известным признаком, присоединенным к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- замена какого-либо признака известного объекта другим известным признаком для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключение какого-либо признака известного объекта с одновременным исключением обусловленной наличием этого признака функции и достижением при этом известного (из уровня техники) для такого исключения результата;
- увеличение количества однотипных признаков в патентуемом объекте изобретения по отношению к известному для усиления технического результата, обусловленного наличием в известных (из уровня техники) объектах именно таких признаков;
- выполнение известного объекта или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала (исключительно для объекта патентования "устройство");
- создание объекта, включающего в себя известные (из уровня техники) признаки, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных (из уровня техники) правил, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами известных (из уровня техники) признаков этого объекта и связей между ними. Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию критерия патентоспособности "Изобретательский уровень" по действующему законодательству. Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при промышленном использовании заявленных объектов изобретения следующей совокупности условий:
- промышленные объекты, практически воплощающие заявленные технические решения при их осуществлении, предназначены для использования, преимущественно, в области электротехники и средств автоматики. - для заявленных объектов изобретения (в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах нижеизложенной формулы изобретения) подтверждена возможность их практического осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных на дату приоритета средств и методов;
- объекты, воплощающие заявленные изобретения, при их практическом (промышленном) осуществлении, способны обеспечить достижение усматриваемого технического результата. Следовательно, заявленные объекты изобретения соответствуют требованию критерия патентоспособности Промышленная Применимость по действующему занокодательству. На фиг. 1 изображен один из возможных (согласно общей принципиальной конструкции по п.1 формулы изобретения) вариантов конструктивного выполнения магнитомеханического преобразователя; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - другой возможный вариант конструктивного выполнения магнитомеханического преобразователя, в котором магнитная система снабжена вспомогательным источником постоянного магнитного поля; на фиг. 4 - разрез Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 изображен еще один возможный вариант конструктивного выполнения магнитомеханического преобразователя, в котором сердечник состоит из двух частей, выполненных из магнитострикционных материалов с противоположной по знаку и различной по величине магнитострикцией; на фиг. 6 - разрез В-В на фиг. 5; на фиг. 7 изображен в аксонометрии один из возможных вариантов конструктивного выполнения вспомогательного источника постоянного магнитного поля в соответствии с фиг. 3, 4, 5, 6; на фиг. 8, 9, 10, 11 и 12 графически показаны петли гистерезиса зависимости магнитострикционного изменения длины сердечника или, что равнозначно, изменения координаты центра масс исполнительного элемента от напряженности основного магнитного поля в зоне сердечника в отсутствие (фиг. 8, 9 и 12 ) и при наличии (фиг. 10 и 11) вспомогательного магнитного поля для некоторых возможных (согласно общему принципу управления в соответствии с п.12 формулы изобретения) вариантов осуществления управления патентуемым магнитомеханическим преобразователем (ортогональные оси Hx, Hy и



а магнитострикционные материалы упомянутых частей 24 и 25 сердечника 5 должны удовлетворять следующим условиям:
|







|







где
L1, L2 - длины частей 24 и 25 сердечника 5;




Hx, Hy - напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитного поля;
Hx max, Hy max - максимальные значения напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитного поля. Соблюдение вышеупомянутых условий позволяет обеспечить монотонное перемещение исполнительного элемента 6 при создании в зоне сердечника 5 импульсов основного магнитного поля, т.е. позволяет обеспечить нахождение центра масс исполнительного элемента 6 во время упомянутых импульсов магнитного поля в диапазоне, ограниченном положениями центра масс исполнительного элемента 6 до и после упомянутых импульсов основного магнитного поля, генерируемых основным источником магнитного поля. Кроме того, для всех возможных вариантах конструктивного выполнения патентуемого магнитомеханического преобразователя целесообразно выполнение следующих условий. Сердечник 5 устанавливается в корпусе 1 с возможностью фиксированного поворота относительно его геометрической оси, совпадающей с направлением перемещения исполнительного элемента 6. За счет этого обеспечивается максимальное увеличение диапазона допустимых перемещений исполнительного элемента 6. В качестве магнитострикционного материала по меньшей мере одной части 19, 24 и 25 сердечника 5 используется сплав с гигантской магнитострикцией, например сплав TbFe2 и/или SmFe2. За счет этого обеспечивается увеличение диапазона перемещений исполнительного элемента 6 по сравнению с использованием традиционных магнитострикционных материалов, таких как никель, пермендюр, альфер и т.д. Сердечник выполняется из материала с магнитной текстурой и/или магнитной анизотропией, а геометрическую ось по меньшей мере одной части 19, 24 и 25 сердечника 5, совпадающую с направлением перемещения исполнительного элемента 6, располагают вдоль оси легчайшего намагничивания материала этой, по меньшей мере, одной части 19, 24 и 25 сердечника 5. Это обеспечивает максимальное увеличение диапазона возможных перемещений центра масс исполнительного элемента 6. Кроме того, на фиг. 7 вектора 12 намагниченности постоянных магнитов 21 и 22 и линии 26 магнитной индукции магнитного поля, генерируемого вспомогательным источником 20 постоянного магнитного поля, условно показаны сплошными и штрих-пунктирными соответственно стрелками. Принцип работы патентуемого магнитомеханического преобразователя раскрывается ниже совместно с конкретным описанием способа управления данным магнитомеханическим преобразователем и с подробным раскрытием некоторых технологических особенностей патентуемого способа управления (регламентируемых конструктивными особенностями патентуемого магнитомеханического преобразователя), подтверждающих промышленную применимость патентуемых объектов изобретения (как в отношении объекта "устройство", так и в отношении объекта "способ"). До начала осуществления способа управления магнитомеханическим преобразователем согласно настоящему изобретению целесообразно предварительно (т.е. перед началом эксплуатации) экспериментальным путем определить оптимальное (для конкретных условий эксплуатации) положение сердечника 5 в окружном направлении относительно его продольной геометрической оси, совпадающей с направлением перемещения исполнительного элемента 6, и закрепить сердечник 5 в искомом, оптимальном положении перед началом реализации патентуемого способа управления магнитомеханическим преобразователем. Это позволяет обеспечить максимальную величину диапазона возможных перемещений центра масс исполнительного элемента 6. Непосредственно способ управления магнитомеханическим преобразователем, согласно настоящему изобретению (в соответствии с общими физическими принципами его осуществления) заключается в следующем. В магнитомеханическом преобразователе, включающем магнитную систему, сердечник 5, выполненный из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент 6, осуществляют процесс изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента 6 посредством создания в зоне сердечника 5 основного магнитного поля по меньшей мере однократного изменения величины напряженности этого, основного, магнитного поля в пределах от нулевого значения до значения напряженности, обеспечивающей магнитострикцию технического насыщения материала сердечника 5 в направлении этого основного магнитного поля, и сохраняют во времени заданное положение координаты центра масс исполнительного элемента 6. При этом основное магнитное поле в зоне сердечника 5 создают (посредством управляемого основного источника магнитного поля) в виде не совмещенных во времени импульсов не параллельных между собой магнитных полей, а сохранение во времени заданных положений центра масс исполнительного элемента 6 осуществляют при нулевой напряженности основного магнитного поля в зоне сердечника 5 в период времени между упомянутыми импульсами не параллельных магнитных полей (создаваемых основным источником магнитного поля) и в пределах величины







После снижения в зоне сердечника 5 напряженности этого магнитного поля до нулевого значения (напряженность магнитного поля Hx = 0) центр масс исполнительного элемента 6 самопроизвольно перемещается в положение, соответствующее точке 3, и будет находиться в этом фиксированном положении (т.е. в положении, соответствующем точке 3) неограниченно долгий промежуток времени. На фиг. 8 циклу перехода центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 1, в положение, соответствующее точке 3 (через положение с координатой



- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 1, в положение, соответствующее точке 6, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля, импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hx5 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой


- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 1, в положение, соответствующее точке 8, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hx7 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой


- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 1, в положение, соответствующее точке 10, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hx9 (не меньшей величины напряженности магнитного поля технического насыщения материала сердечника 5) и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой



- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 1, в положение, соответствующее точке 3, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hx2 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой

- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 3, в положение, соответствующее точке 5, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля (того же направления, что и в предыдущем случае) с величиной напряженности Hx4 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой -

- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 5, в положение, соответствующее точке 7, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля (другого, в данном случае перпендикулярного по отношению к предыдущим случаям направления) с величиной напряженности Hy6 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hy= 0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой

- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 7, в положение, соответствующее точке 9, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hx8 (по меньшей величины напряженности магнитного поля технического насыщения материала сердечника 4) и уменьшения напряженности этого поля до величины Hx=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой

- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 9, в положение, соответствующее точке 11, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hy10 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hy=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой

- перемещение центра масс исполнительного элемента 6 из положения, соответствующего точке 11, в положение, соответствующее точке 1, осуществляется за счет создания в зоне сердечника 5 посредством основного управляемого источника магнитного поля импульса основного магнитного поля с величиной напряженности Hy12 и уменьшения напряженности этого поля до величины Hy=0; указанный цикл осуществляется через положение с координатой -

















- при выполнении сердечника 5 из материала с положительной магнитострикцией в нем создают предварительное напряжение растяжения;
- при выполнении сердечника 5 из материала с отрицательной магнитострикцией в нем создают предварительное напряжение сжатия. Совершенно очевидно, что в любом из вышеописанных вариантов выполнения магнитомеханического преобразователя в процессе сохранения во времени заданного положения координаты центра масс исполнительного элемента 6 не требуется наличие основного магнитного поля в зоне сердечника 5. Следовательно в этот период времени, при необходимости, можно демонтировать основной источник магнитного поля, уменьшив, тем самым, габаритные размеры магнитомеханического преобразователя. Именно для этого случая целесообразно корпус 1 магнитомеханического преобразователя выполнять из двух частей 2 и 3, связанных между собой посредством разъемного соединения 4. Таким образом, патентуемое изобретение может быть использовано в области электротехники и средств автоматики, а именно может быть использовано, например, в качестве задатчика регулируемых перемещений для прецизионного позиционирования исполнительных элементов приборов, машин и механизмов, в том числе в прецизионных манипуляторах, в адаптивной оптике, для управления перемещением лазерного луча, в обрабатывающих центрах, для перемещения обрабатывающего инструмента в станках, перемещения ножа микротома, поворота образца в прецизионных кристаллографических рентгеновских установках, перемещения иглы в туннельном микроскопе, перемещения предметного стола в туннельном и электронном микроскопах, в прецизионных дозаторах, в клапанах для управления расходом газообразных и жидких химических реагентов, при изготовлении шаблонов гибридных микросхем, в клапанах гидравлических и пневматических систем и прочих приборах, механизмах и устройствах, требующих обеспечения высокой точности позиционирования исполнительных органов.
Формула изобретения


а магнитострикционные материалы упомянутых частей сердечника удовлетворяют следующим условиям:






где
L1, L2 - длины частей сердечника;




Hx, Hy - напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитных полей;
Hx max, Hy max - максимальные значения напряженности магнитных полей, создаваемых основным управляемым источником магнитных полей;
8. Преобразователь по п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7, отличающийся тем, что в качестве магнитострикцинного материала по меньшей мере одного элемента сердечника использован сплав с гигантской магнитострикцией. 9. Преобразователь по п. 8, отличающийся тем, что в качестве сплава с гигантской магнитострикцией использован сплав TbFe2 и/или SmFe2. 10. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что геометрическая ось по меньшей мере одной части сердечника, совпадающая с направлением перемещения исполнительного элемента, расположена вдоль оси легчайшего намагничивания материала этой по меньшей мере одной части сердечника. 11. Способ управления магнитомеханическим преобразователем, включающим магнитную систему, сердечник, выполненный из магнитострикционного материала, а также исполнительный элемент, заключающийся в том, что осуществляют процесс изменения координаты положения центра масс исполнительного элемента посредством создания в зоне сердечника основного магнитного поля и по меньшей мере однократного изменения величины напряженности этого магнитного поля в пределах от нулевого значения до значения напряженности, обеспечивающей магнитострикцию технического насыщения материала сердечника в направлении этого основного магнитного поля, и сохраняет во времени заданное положение координаты центра масс исполнительного элемента, отличающийся тем, что основное магнитное поле, в зоне сердечника, создают в виде не совмещенных во времени импульсов не параллельных между собой магнитных полей, а сохранение во времени заданной координаты положения центра масс исполнительного элемента осуществляют при нулевой напряженности основного магнитного поля в зоне сердечника в период времени между упомянутыми импульсами магнитных полей и в пределах максимального остаточного изменения линейного размера сердечника, возникающего вследствие наличия в материале сердечника гистерезиса магнитострикции. 12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что в зоне сердечника создают вспомогательное постоянное магнитное поле со значением напряженности, меньшим напряженности магнитного поля технического насыщения материала сердечника в направлении этого вспомогательного магнитного поля, а сохранение во времени координаты заданного положения центра масс исполнительного элемента осуществляют в пределах максимального остаточного изменения линейного размера сердечника, возникающего вследствие наличия в материале сердечника гистерезиса магнитострикции, лимитируемого напряженностью вспомогательного постоянного магнитного поля.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13